Grundlagen der Elektrizität und des Magnetismus

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Wir sagen, dass ein Körper eine positive Ladung, wenn er ein Defizit von Elektronen hat, und sagen, dass, wenn negativ geladenes Elektron exes hat.
Coulomb
Elektrische Ladung besitzen, 6,25 x 10 ^ 18 Elektronen.
Elektrische Ladung: ist eine Eigenschaft der Materie wie die Masse, in der Natur gibt es zwei Arten von Ladung, die beliebig zugewiesen wurde, der Name der positiven Ladungen und negative Ladung. Elektrische Ladung ist eine skalare Größe, die in Coulomb gemessen wird, SI. Obwohl sie oft routinemäßig eingesetzt m C. Zwischen zwei elektrisch geladenen Körpern sind Kräfte der Anziehung oder Abstoßung. Wenn die Gebühren das gleiche Vorzeichen haben, ist abstoßende Kraft entgegengesetzte Vorzeichen haben und wenn die Kraft ist attraktiv. Die Materie besteht aus Atomen und diese wiederum von Protonen, Neutronen und Elektronen. Protonen haben positive Ladung gleich der Ladung der Elektronen sind elektrisch negativ geladenen Elektronen. Die Höhe der Ladung der beiden Teilícula ist das gleiche und die gleiche sein # von Protonen und Elektronen im Atom, das sind elektrisch neutral. Protonen sind im Zellkern vorkommen und ist eng an sie gebunden, während die Elektronen in der Rinde sind, schwach an Atome gebunden sind, so ist es relativ einfach, die Atome durch eine Energiezufuhr nicht groß zu trennen. Dieses Echo ist offensichtlich: ein Körper ist positiv geladen, wenn sie ein Defizit von Elektronen und negative Ladung, wenn sie überschüssige Elektronen hat. Derzeit gibt es keine bekannten subatomaren Teilchen, das ein Fractional-Charge in Bezug auf das Elektron. Zwar gibt es theoretische Modelle, die eine Familie von Teilchen beschreiben, Quarks, die Fractional-Charge hat. Die Quarks sind die Bestandteile der Partikel als Bosonen, wie das Proton und Neutron.
Coulomb's Law: Die Quantifizierung der Kraft zwischen elektrischen Ladungen durch Coulomb, dass die Verwendung einer Skala von tercion ähnlichen Cavendish zur Bestimmung der Gravitationskonstante (G), können Coulomb-Gesetz als die Kraft, mit angegeben werden dass anziehen oder abstoßen 2 Lasten ist proportional zum Produkt der Gebühren in inversamnt proporsional dem Quadrat der Entfernung, die sie trennt.
Elektrische Konstante des Mediums im Hinblick auf eine weitere Konstante definiert als die Dielektrizitätskonstante des Mediums Dielektrizitätskonstante des Mediums.
Coulomb's Law: Es ist etwas analog zu Newtons Gravitationsgesetz. Beide Kräfte sind proportional zu dem Produkt, dass die Eigenverantwortung erstellt und umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung zwischen ihnen, plus zwei Kräfte sind von zentraler Bedeutung Kräfte, aber es gibt auch große Unterschiede, Gravitationskräfte sind immer attraktiv, während die Versorgungsunternehmen kann anziehend oder abstoßend. Der G des Mediums unabhängig, während die K q abhängig vom Medium, in dem die Gebühren sind.
Konzept des elektrischen Feldes: Wie in der Gravitation ist notwendig, um den Begriff des elektrischen Feldes auf die gleiche Weise haben wir das Gravitationsfeld eingeführt einzuführen. Wir sagen, dass in einer Region des Weltraums, wenn es ein elektrisches Feld in der Region durch die Einführung einer elektrischen Ladung erfährt eine Kraft Zeuge dieser. Zur Charakterisierung des elektrischen Feldes als ultra-helle elektrische Feldstärke pro Einheit der elektrischen Ladung definiert


Electric Potential Energy: Wie ist der Fall mit der Gravitation wird elektrische Kraft, die eine zentrale Kraft, und daher konservativ, wie kann man in jedem pt definiert werden. Eine skalare Funktion namens elektrische potentielle Energie. Und die Arbeit der elektrischen Kraft zwischen zwei Punkte. A und B ist gleich minus der potentiellen Energie Unterschiede zwischen diesen beiden Punkte. Deshalb ist die elektrische potentielle Energie kann in einer Zapfwelle festgelegt werden. Da die Arbeit durch die elektrische Kraft zum Bewegen der Fracht von der Zapfwelle bis unendlich getan, da die potentielle Energie im Unendlichen "0".
Kraftlinien oder elektrischen Feld: Die Linien der elektrischen Feldstärke sind imaginäre Linien sind der Weg und die Einheit positive Ladung frei gelassen in das elektrische Feld, darf die Linie die folgenden Bedingungen erfüllen: 1-Die Linien, die sich aus der positiven Ladungen (Quellen) und geben Sie die negativen Ladungen (Senken). 2-The # Zeilen Betreten oder Verlassen einer Punktladung ist proportional zum Wert der Ladung. 3-Pkt in den einzelnen Bereichen der # Zeilen pro Flächeneinheit senkrecht zu ihnen ist proportional zur Feldstärke. 4-Zwei Linien der Kräfte niemals in jedem pt geschnitten werden, hat das Feld eine Richtung und eine ein-fach so, dass zwei Zeilen nicht überschreiten kann, weil die Gegend zwei Adressen und zwei Bedeutungen haben.
Feldstärke: ist die Anzahl der Linien, die die Macht Flächeneinheit gestellt senkrecht zu diesen Linien. Im Falle eines einheitlichen elektrischen Feld die Feldlinien parallel sind und das Feld in zwei Punkte. Es hat den gleichen Wert.
Flow des elektrischen Feldes, Gauss-Theorem: Der Fluss des elektrischen Feldes ist ein Maß für nAnzahl der Kraftlinien, die durch eine bestimmte Fläche. Wenn das elektrische Feld homogen ist, ist das elektrische Feld flujop durch eine ebene Fläche, das innere Produkt eines Vektors Feld, das von Modulfläche ist, die senkrecht zur Oberfläche. "Die Fujo wird in Newton pro Meter gemessen squared von Coulombios geteilt." Wenn das Feld ist nicht einheitlich, und die Oberfläche ist entweder die Strömung von der Oberfläche fester definiert.
Definition der elektrischen Spannung (V): Wie mit dem Gravitationsfeld getan, im Bereich electrcio ratsam, eine Menge zu definieren als elektrisches Potential, eine Last W, erzeugt ein elektrisches Feld um ihn herum, die eine vektorielle Größe ist. Wir gehen auch davon, dass das Vorhandensein von O um skalare Eigenschaft als elektrisches Potential schafft so, dass, indem Sie eine Zapfwelle. "Weiter" oder eine Belastung dieser erwirbt eine potentielle Energie. Wir definieren die elektrische Leistung in ein pto. Da die potentielle Energie pro positive Ladung platziert an der Zapfwelle. Die Einheit der elektrischen Spannung ist Volt (V) und ist gleichbedeutend mit J / C.
Elektronenvolt: der Arbeiten erforderlich sind, um die Belastung eines Elektrons führen betraten zwei Punkte. Ein elektrisches Feld, dessen Potentialdifferenz von 1 Volt.
Bereiche, für die: Es sind jene Flächen, die auf gleichem Potential sind. - Arbeiten zur Erstellung einer Belastung entlang einer Oberfläche bewegen potenzielle 0 ist. Die elektrische Feldstärke Vektor ist in allen Punkte senkrecht. Eine Fläche Potenzial.
Magnetfeld: ein Magnet oder eine bewegte Ladung wegen der Punkte. Der Raum eine Eigenschaft namens Magnetfeld, um das Magnetfeld zu charakterisieren nutzt die magnetische Induktion Vektor.
Wirkung eines Magnetfeldes auf eine bewegte Ladung: Da die Kraft, die senkrecht zur Beschleunigung und abstimmen, das auftritt, ist eine normale Beschleunigung, so dass das Modul nicht die Geschwindigkeit ändern, aber wenn es Adresse nicht.

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