Kurio kūno krūvis laikomas neigiamu. III. Elektrodinamikos pagrindai. Elektros krūvio perdavimo ir įelektrinimo būdai

Manau, kad ne aš vienas norėjau ir noriu sujungti formulę, apibūdinančią gravitacinę kūnų sąveiką (Gravitacijos dėsnis) , su formule, skirta elektros krūvių sąveikai (Kulono dėsnis ). Taigi padarykime tai!

Tarp sąvokų būtina dėti lygybės ženklą svorio ir teigiamas krūvis , taip pat tarp sąvokų antimasė ir neigiamas krūvis .

Teigiamas krūvis (arba masė) charakterizuoja Yin daleles (su Patraukliaisiais Laukais) – t.y. sugeriantis eterį iš aplinkinio eterinio lauko.

O neigiamas krūvis (arba antimasė) charakterizuoja Yang daleles (su atstumiančiais laukais) – t.y. skleidžiantis eterį į aplinkinį eterinį lauką.

Griežtai kalbant, masė (arba teigiamas krūvis), taip pat antimasė (arba neigiamas krūvis) mums rodo, kad ši dalelė sugeria (arba skleidžia) eterį.

Kalbant apie elektrodinamikos poziciją, kad yra to paties ženklo krūvių (tiek neigiamų, tiek teigiamų) atstūmimas ir skirtingų ženklų krūvių trauka vienas kitam, ji nėra visiškai tiksli. Ir to priežastis yra ne visai teisingas elektromagnetizmo eksperimentų aiškinimas.

Dalelės su patraukliais laukais (teigiamai įkrautos) niekada neatstums viena kitos. Jie tiesiog patraukia. Tačiau dalelės su atstumiančiais laukais (neigiamai įkrautos) iš tikrųjų visada atstums viena kitą (įskaitant neigiamą magneto polių).

Dalelės su patraukliais laukais (teigiamai įkrautos) pritraukia prie savęs bet kokias daleles: tiek neigiamai įkrautas (su atstumiančiais laukais), tiek teigiamai įkrautas (su patraukliais laukais). Tačiau jei abi dalelės turi traukos lauką, tada ta, kurios traukos laukas yra didesnis, kitą dalelę išstums į save labiau, nei tai padarys dalelė, kurios traukos laukas mažesnis.



Materija yra antimedžiaga.

Fizikoje reikalas jie vadina kūnais, taip pat cheminius elementus, iš kurių šie kūnai yra sukurti, taip pat elementariosiomis dalelėmis. Apskritai taip vartoti terminą galima laikyti maždaug teisingu. Po visko Reikalas , ezoteriniu požiūriu, tai galios centrai, elementariųjų dalelių sferos. Cheminiai elementai yra pagaminti iš elementariųjų dalelių, o kūnai - iš cheminių elementų. Bet galiausiai paaiškėja, kad viskas susideda iš elementariųjų dalelių. Bet jei tiksliau, aplink save matome ne materiją, o Sielas – t.y. elementariosios dalelės. Elementarioji dalelė, skirtingai nei jėgos centras (ty Siela, kitaip nei materija), yra apdovanota savybe – eteris sukuriamas ir joje išnyksta.

koncepcija medžiaga gali būti laikomas fizikos vartojamos materijos sąvokos sinonimu. Substancija tiesiogine prasme yra tai, iš ko susideda žmogų supantys dalykai, t.y. cheminiai elementai ir jų junginiai. O cheminiai elementai, kaip jau minėta, susideda iš elementariųjų dalelių.

Medžiagai ir medžiagai moksle yra sąvokų-antonimų - antimedžiaga ir antimedžiaga kurie yra vienas kito sinonimai.

Mokslininkai pripažįsta antimedžiagos egzistavimą. Tačiau tai, ką jie laiko antimedžiaga, iš tikrųjų nėra. Tiesą sakant, antimedžiaga visada buvo po ranka mokslui ir buvo netiesiogiai atrasta seniai, nuo tada, kai prasidėjo elektromagnetizmo eksperimentai. O jos egzistavimo apraiškas galime nuolat jausti mus supančiame pasaulyje. Antimedžiaga atsirado Visatoje kartu su materija tuo metu, kai atsirado elementarios dalelės (Sielos). Medžiaga yra Yin dalelės (ty dalelės su traukos laukais). Antimedžiaga (antimedžiaga) yra Yang dalelės (dalelės su atstumiančiais laukais).

Yin ir Yang dalelių savybės yra tiesiogiai priešingos, todėl jos puikiai tinka ieškomos materijos ir antimedžiagos vaidmeniui.

Eterio užpildymo elementariosios dalelės – jų varomasis veiksnys

"Elementariosios dalelės jėgos centras visada stengiasi judėti kartu su eteriu, kuris šiuo metu užpildo šią dalelę (ir ją sudaro), ta pačia kryptimi ir tuo pačiu greičiu."

Eteris yra elementariųjų dalelių varomasis veiksnys. Jei eteris, kuris užpildo dalelę, yra ramybės būsenoje, tada pati dalelė taip pat bus ramybės būsenoje. Ir jei dalelės eteris juda, dalelė taip pat judės.

Taigi, dėl to, kad nėra skirtumo tarp Visatos eterinio lauko eterio ir dalelių eterio, visi Eterio elgesio principai yra taikomi ir elementarioms dalelėms. Jei eteris, priklausantis dalelei, šiuo metu juda link Eterio trūkumo atsiradimo (pagal pirmąjį Eterio elgesio principą – „Eteriniame lauke nėra eterinių tuštumų“) arba tolsta nuo eterio trūkumo. perteklius (pagal antrąjį Eterio elgesio principą – „Eteriniame lauke neatsiranda sritys su pertekliniu eterio tankiu“), dalelė su juo judės ta pačia kryptimi ir tokiu pačiu greičiu.

Kas yra Stiprybė? Jėgos klasifikacija

Vienas iš pagrindinių dydžių fizikoje apskritai, o ypač viename iš jos poskyrių – mechanikoje, yra Stiprumas . Bet kas tai yra, kaip jį apibūdinti ir paremti tuo, kas egzistuoja tikrovėje?

Pirmiausia atidarykime bet kurį fizinį enciklopedinį žodyną ir perskaitykime apibrėžimą.

« Stiprumas mechanikoje - kitų kūnų mechaninio poveikio tam tikram materialiam kūnui matas “(FES,„ Stiprumas “, redagavo A. M. Prokhorovas).

Kaip matote, jėga šiuolaikinėje fizikoje neneša informacijos apie kažką konkretaus, materialaus. Tačiau tuo pat metu Jėgos apraiškos yra daugiau nei konkrečios. Norėdami ištaisyti situaciją, turime pažvelgti į Jėgą iš okultizmo pozicijų.

Ezoteriniu požiūriu Stiprumas yra ne kas kita, kaip Dvasia, Eteris, Energija. O Siela, kaip pamenate, taip pat yra Dvasia, tik „susukta į žiedą“. Taigi ir laisva Dvasia yra Jėga, ir Siela (užrakinta Dvasia) yra Jėga. Ši informacija mums labai padės ateityje.

Nepaisant tam tikro neaiškios jėgos apibrėžimo, ji turi visiškai materialų pagrindą. Tai visai nėra abstrakti sąvoka, kaip dabar atrodo fizikoje.

Stiprumas- tai yra priežastis, dėl kurios eteris priartėja prie savo trūkumo arba atsitraukia nuo jo pertekliaus. Mus domina elementariosiose dalelėse (sielose) esantis eteris, todėl mums Jėga pirmiausia yra priežastis, skatinanti daleles judėti. Bet kuri elementari dalelė yra jėga, nes ji tiesiogiai ar netiesiogiai veikia kitas daleles.

Jėga gali būti matuojama naudojant greitį., su kuriuo dalelės eteris judėtų veikiamas šios jėgos, jei dalelę neveiktų kitos jėgos. Tie. eterio srauto greitis, dėl kurio dalelė juda, tai yra šios jėgos dydis.

Suskirstykime visas dalelėse atsirandančias Jėgų rūšis, priklausomai nuo jas sukeliančios priežasties.

Traukos jėga (Aspiration of Attraction).

Šios Jėgos atsiradimo priežastis yra bet koks Eterio trūkumas, atsirandantis kažkur Visatos eteriniame lauke.

Tie. bet kuri kita dalelė, sugerianti Eterį, pasitarnauja kaip Traukos jėgos atsiradimo dalelėje priežastis, t.y. formuojantis traukos lauką.

Atstūmimo jėga (Repulsion Aspiration).

Šios Jėgos atsiradimo priežastis yra bet koks Eterio perteklius, kuris atsiranda kur nors Visatos eteriniame lauke.

Kad neigiami krūviai padeda ir duoda gerų rezultatų sergant įvairiomis ligomis, rodo ne tik šiuolaikiniai tyrimai, bet ir nemažai istorinių dokumentų, surinktų per šimtmečius.

Visi gyvi organizmai, tarp jų ir žmogus, gimsta ir vystosi natūraliomis Žemės planetos sąlygomis, kuri turi vieną svarbią savybę – mūsų planeta yra nuolat neigiamai įkrautas laukas, o aplink žemę esanti atmosfera turi teigiamą krūvį. Tai reiškia, kad kiekvienas organizmas yra „užprogramuotas“ gimti ir vystytis nuolatiniame elektriniame lauke, esančiame tarp neigiamą krūvį turinčios žemės ir teigiamai įkrautos atmosferos, kuri atlieka labai reikšmingą vaidmenį visuose organizmo biocheminiuose procesuose.

  • ūminė pneumonija;
  • Lėtinis bronchitas;
  • bronchinė astma (išskyrus priklausomą nuo hormonų);
  • tuberkuliozė (neaktyvi forma);

Virškinimo trakto ligos:

  • nudegimai;
  • nušalimas;
  • pragulos;
  • egzema;
  • Pasiruošimas prieš operaciją ir pooperacinė reabilitacija:

    • lipni liga;
    • imuninės būklės padidėjimas.

    Infraraudonoji spinduliuotė

    Infraraudonosios spinduliuotės šaltinis yra atomų vibracija aplink jų pusiausvyros būseną gyvuose ir negyvuose elementuose.

    Mikrosferos kaip aktyvatoriaus "Į jūsų sveikatą!" turi unikalią savybę kaupti infraraudonąją spinduliuotę ir žmogaus kūno šilumą bei grąžinti ją atgal.

    Visų tipų trumpo spektro bangos po matomos šviesos daro didelį poveikį visiems gyviems organizmams, todėl yra pavojingos ir kenksmingos. Kuo trumpesnis bangos ilgis, tuo stipresnė spinduliuotė. Šios bangos, krisdamos ant gyvo audinio, išmuša elektronus molekulėse jų lygyje, o vėliau sunaikina patį atomą. Dėl to susidaro laisvieji radikalai, kurie sukelia vėžį ir radiacines ligas.

    Kitoje matomo spektro pusėje esančios bangos nėra kenksmingos dėl ilgesnio bangos ilgio. Visas infraraudonųjų spindulių spektras svyruoja nuo 0,7 iki 1000 mikronų (mikrometrų). Žmogaus diapazonas yra nuo 6 iki 12 mikronų. Palyginimui, vanduo turi 3 mikronus ir todėl žmogus negali ilgai išbūti karštame vandenyje. Net 55 laipsnių temperatūroje ne ilgiau kaip 1 val. Tokio bangos ilgio kūno ląstelės nesijaučia patogiai ir negali gerai dirbti, todėl jos priešinasi ir blogai funkcionuoja. Įtakojant ląsteles šiluma, ilga banga, atitinkančia ląstelės šilumą, ląstelė, gaudama natūralią šilumą, veikia geriau. Infraraudonieji spinduliai jį įkaitina.

    Normali redokso reakcijų praeinamumo temperatūra ląstelės nutrijoje yra 38-39 laipsniai Celsijaus, o temperatūrai nukritus, medžiagų apykaitos procesas sulėtėja arba sustoja.

    Kas atsitinka veikiant infraraudonųjų spindulių šiluma? Perkaitimo gelbėjimo mechanizmas:

    • Prakaitavimas.
    • Pagerinta kraujotaka.
    • Prakaitavimas.
    • Ant odos esančios prakaito liaukos išskiria skystį. Skystis išgaruoja ir vėsina kūną nuo perkaitimo.
    • Pagerinta kraujotaka.

    Arterinis kraujas teka į šildomą kūno vietą. Veninė - pašalinama, atimant dalį šilumos. Taip vėsinama vieta nuo perkaitimo. Ši sistema panaši į radiatorių. Kraujas į perkaitimo vietą patenka per kapiliarus. Ir kuo daugiau kapiliarų, tuo geriau nutekės kraujas. Tarkime, turime 5 kapiliarus, o tam, kad išgelbėtume nuo perkaitimo, reikia 50. Organizmas susiduria su užduotimi apsisaugoti nuo perkaitimo. O jei šią zoną šildysime reguliariai, tai padidins (padidės) kapiliarų skaičių šildomoje vietoje. Moksliškai įrodyta, kad žmogaus organizmas gali padidinti kapiliarų skaičių 10 kartų! Mokslininkai įrodė. Kad žmogaus senėjimo procesas priklauso nuo kapiliarų sumažėjimo. Senatvėje sumažėja kapiliarų skaičius, ypač kojose ir kojų venose. Net ir sulaukus 120 metų galima atstatyti kapiliarus.

    Taigi: jei apšildysite tam tikrą kūno vietą, reguliariai, tada šildomoje vietoje organizmas padidins kapiliarų skaičių. Vietos atleidimas nuo nuolatinio perkaitimo. Be to, šiluma prisidės prie normalios ląstelių veiklos, nes kaitindami ląsteles geriname medžiagų apykaitos (metabolizmo) procesą. Tai prisidės prie įkaitusių audinių atkūrimo ir jiems sugrįš elastingumas bei stangrumas. Jei yra problemų, tokių kaip kukurūzai, kukurūzai, spygliai, spygliai, druskos nuosėdos, odos ligos, grybeliai ant pėdų, infraraudonųjų spindulių šiluma pagreitins regeneracijos (atkūrimo) procesą.

    Limfos drenažo efektas.

    Ląstelės iš visų pusių plaunamos tarpląsteliniu skysčiu. Limfinės sistemos pagalba iš audinių surenkamas tarpląstelinis skystis. Kapiliarų pagalba į kiekvieną ląstelę patenka arterinis kraujas. Išsiskiria iš ląstelės, veninio kraujo. Gyvenimo procese atliekos iš dalies patenka į veninį kraują, o iš dalies – į tarpląstelinį skystį. Prasidėjus kokiai nors ligai ar stresui, mechaniniam poveikiui, sužalojimui, gali susidaryti tokia situacija kaip - tarpląstelinė medžiaga nespėja išnešti toksinų (atliekų per ląstelės gyvavimo laikotarpį). Tai gerai žinomas terminas – šlakavimas. Šlakų susidarymas yra tiesiogiai susijęs su blogu limfos nutekėjimu. Vandens perteklius arba neaktyvus vanduo patenka į toksinus difuzijos būdu, o tai sukelia organo ar audinių edemą. Infraraudonųjų spindulių šiluma pagerina limfos tekėjimą, todėl pašalinami toksinai ir vandens perteklius (šalina paburkimą). Sumažėja vėžio grėsmė, pagerėja audinių trofizmas (ląstelių mityba), kur kiekviena ląstelė gali atsinaujinti. Tarpląstelinė medžiaga, kylanti išilgai limfos tekėjimo, patenka į limfmazgį, kuris yra filtras.

    Limfmazgiuose yra baltųjų kraujo kūnelių – limfocitų (jie veikia kaip sargai), kovoja su infekcijomis, virusais, vėžinėmis ląstelėmis. Kraujo ląstelės gaminamos kaulų čiulpuose.

    Infraraudonųjų spindulių šilumos poveikis venoms ir kraujagyslėms.

    Kraujagyslių viduje yra lygus paviršius, todėl raudonieji kraujo kūneliai gali slysti vidiniu kanalu. Vidinio paviršiaus kokybė priklauso nuo kraujagyslės sienelės viduje esančių kapiliarų skaičiaus. Dėl streso, senatvėje, dėl rūkymo, didelės kraujagyslės viduje sutrinka mikrocirkuliacija, dėl to pablogėja kraujagyslės sienelės būklė. Indo sienelė nustoja būti lygi ir elastinga. Cholesterolis ir didelės frakcijos sudaro osteosklerozines plokšteles, trukdančias kraujui tekėti šiuo kanalu. Susiaurėjusiame kanale pablogėja kraujotaka, o tai prisideda prie slėgio padidėjimo. Infraraudonųjų spindulių šiluma atnaujina srovę per kapiliarus, esančius kraujagyslės sienelės viduje, po to vidinė sienelė tampa lygi ir elastinga, o specialios sistemos pačiame kraujyje ardo trombą (apnašas).

    1 apibrėžimas

    Daugelis mus supančių fizikinių reiškinių, vykstančių gamtoje, neranda paaiškinimo mechanikos, termodinamikos ir molekulinės-kinetinės teorijos dėsniuose. Tokie reiškiniai yra pagrįsti jėgų, veikiančių tarp kūnų per atstumą ir nepriklausomų nuo sąveikaujančių kūnų masių, įtaka, kuri iš karto paneigia galimą jų gravitacinį pobūdį. Šios jėgos vadinamos elektromagnetinis.

    Net senovės graikai turėjo tam tikrą idėją apie elektromagnetines jėgas. Tačiau tik XVIII amžiaus pabaigoje pradėti sistemingai, kiekybiškai tirti fizikinius reiškinius, susijusius su elektromagnetine kūnų sąveika.

    2 apibrėžimas

    Daugelio mokslininkų kruopštaus darbo dėka XIX amžiuje buvo baigtas sukurti visiškai naujas harmoningas mokslas, tiriantis magnetinius ir elektrinius reiškinius. Taip buvo pavadinta viena svarbiausių fizikos šakų elektrodinamika.

    Pagrindiniais jos tyrimo objektais tapo elektros krūvių ir srovių sukurti elektriniai ir magnetiniai laukai.

    Krūvio samprata elektrodinamikoje atlieka tą patį vaidmenį kaip gravitacinė masė Niutono mechanikoje. Jis įtrauktas į skyriaus pagrindą ir yra pagrindinis.

    3 apibrėžimas

    Elektros krūvis yra fizikinis dydis, apibūdinantis dalelių ar kūnų savybę sąveikauti su elektromagnetinėmis jėgomis.

    Raidės q arba Q elektrodinamikoje dažniausiai žymi elektros krūvį.

    Visi žinomi eksperimentiškai įrodyti faktai leidžia padaryti tokias išvadas:

    4 apibrėžimas

    Yra dviejų rūšių elektros krūviai. Jie vadinami sutartinai teigiami ir neigiami krūviai.

    5 apibrėžimas

    Krūvis gali persikelti (pavyzdžiui, tiesioginio kontakto būdu) tarp kūnų. Elektrinis krūvis, skirtingai nei kūno masė, nėra jo sudėtinė charakteristika. Vienas konkretus kūnas skirtingomis sąlygomis gali įgyti skirtingą įkrovos vertę.

    6 apibrėžimas

    Kaip krūviai atstumia, kitaip nei krūviai traukia. Šis faktas atskleidžia dar vieną esminį skirtumą tarp elektromagnetinių ir gravitacinių jėgų. Gravitacinės jėgos visada yra traukos jėgos.

    Elektros krūvio tvermės dėsnis yra vienas pagrindinių gamtos dėsnių.

    Izoliuotoje sistemoje visų kūnų krūvių algebrinė suma nekinta:

    q 1 + q 2 + q 3 + . . . + qn = c o n s t.

    7 apibrėžimas

    Elektros krūvio tvermės dėsnis teigia, kad uždaroje kūnų sistemoje negali būti stebimi tik vieno ženklo krūvių gimimo ar išnykimo procesai.

    Šiuolaikinio mokslo požiūriu krūvininkai yra elementarios dalelės. Bet koks įprastas objektas yra sudarytas iš atomų. Jie susideda iš teigiamai įkrautų protonų, neigiamo krūvio elektronų ir neutralių dalelių – neutronų. Protonai ir neutronai yra neatskiriama atomų branduolių dalis, o elektronai sudaro atomų elektronų apvalkalą. Pagal modulį protono ir elektrono elektriniai krūviai yra lygiaverčiai ir lygūs elementariojo krūvio e dydžiui.

    Neutralaus atomo elektronų skaičius apvalkale ir protonų skaičius branduolyje yra vienodas. Bet kurios iš pateiktų dalelių skaičius vadinamas atominiu skaičiumi.

    Toks atomas turi galimybę ir prarasti, ir įgyti vieną ar daugiau elektronų. Kai taip atsitinka, neutralus atomas tampa teigiamai arba neigiamai įkrautu jonu.

    Krūvis gali pereiti iš vieno kūno į kitą tik dalimis, kuriose yra sveikasis elementariųjų krūvių skaičius. Pasirodo, kūno elektrinis krūvis yra atskiras dydis:

    q = ±n e (n = 0, 1, 2, . . .).

    8 apibrėžimas

    Vadinami fiziniai dydžiai, galintys paimti išskirtinai atskirą reikšmių seką kvantuota.

    9 apibrėžimas

    elementarus krūvis e reiškia kvantą, tai yra mažiausią įmanomą elektros krūvio dalį.

    10 apibrėžimas

    Faktas, kad šiuolaikinėje elementariųjų dalelių fizikoje egzistuoja vadinamieji kvarkai– dalelės, kurių dalinis krūvis ± 1 3 e ir ± 2 3 e .

    Tačiau mokslininkams niekada nepavyko stebėti kvarkų laisvoje būsenoje.

    11 apibrėžimas

    Elektros krūviams aptikti ir išmatuoti laboratorijoje dažniausiai naudojamas elektrometras – prietaisas, susidedantis iš metalinio strypo ir rodyklės, galinčios suktis apie horizontalią ašį (1. 1. 1 pav.).

    Rodyklės galvutė izoliuota nuo metalinio korpuso. Susilietus su elektrometro lazdele, įkrautas kūnas provokuoja to paties ženklo elektros krūvių pasiskirstymą išilgai strypo ir adatos. Elektros atstūmimo jėgų poveikis sukelia adatos nukrypimą tam tikru kampu, pagal kurį galima nustatyti į elektrometro strypą perduotą krūvį.

    1 paveikslas . vienas . vienas . Krūvio perkėlimas iš įkrauto kūno į elektrometrą.

    Elektrometras yra gana grubus instrumentas. Jo jautrumas neleidžia tirti krūvių sąveikos jėgų. 1785 m. pirmą kartą buvo atrastas fiksuotų mokesčių sąveikos dėsnis. Atradėju tapo prancūzų fizikas Ch.Coulombas. Savo eksperimentuose jis matavo įkrautų rutuliukų traukos ir atstūmimo jėgas naudodamas savo sukurtą prietaisą elektros krūviui matuoti – sukimo balansą (1.1.2 pav.), kuris pasižymi itin dideliu jautrumu. Svarstyklių svirtis pasisuko 1 °, veikiant maždaug 10–9 N jėgai.

    Matavimų idėja buvo pagrįsta fiziko spėjimu, kad įkrautam rutuliui susilietus su tuo pačiu neįkrautu, pirmojo krūvis bus padalintas į lygias dalis tarp kūnų. Taigi buvo gautas būdas pakeisti kamuoliuko krūvį du ar daugiau kartų.

    12 apibrėžimas

    Kulonas savo eksperimentuose išmatavo rutulių, kurių matmenys buvo daug mažesni už juos skiriantį atstumą, sąveiką, todėl jų buvo galima nepaisyti. Tokie įkrauti kūnai vadinami taškiniai mokesčiai.

    1 paveikslas . vienas . 2. Kulono prietaisas.

    1 paveikslas . vienas . 3 . Panašių ir nepanašių krūvių sąveikos jėgos.

    Remdamasis daugybe eksperimentų, Kulonas nustatė tokį dėsnį:

    13 apibrėžimas

    Fiksuotų krūvių sąveikos jėgos yra tiesiogiai proporcingos krūvių modulių sandaugai ir atvirkščiai proporcingos atstumo tarp jų kvadratui: F = k q 1 · q 2 r 2 .

    Sąveikos jėgos – tai atstumiančios jėgos, turinčios tuos pačius krūvio ženklus, ir traukiančios jėgos su skirtingais ženklais (1.1.3 pav.), kurios taip pat paklūsta trečiajam Niutono dėsniui:
    F 1 → = - F 2 →.

    14 apibrėžimas

    Kulonas arba elektrostatinė sąveika yra stacionarių elektros krūvių poveikis vienas kitam.

    15 apibrėžimas

    Elektrodinamikos skyrius, skirtas Kulono sąveikai tirti, vadinamas elektrostatika.

    Kulono dėsnis gali būti taikomas įkrautiems taškiniams kūnams. Praktiškai tai visiškai įvykdyta, jei įkrautų kūnų matmenys gali būti nepaisomi dėl atstumo tarp sąveikos objektų, kurie yra daug didesni už juos.

    Proporcingumo koeficientas k Kulono dėsnyje priklauso nuo vienetų sistemos pasirinkimo.

    Tarptautinėje sistemoje C I elektros krūvio matavimo vienetas yra pakabukas (K l).

    16 apibrėžimas

    Pakabukas- tai krūvis, praeinantis per 1 s per laidininko skerspjūvį, esant 1 A srovės stipriui. Srovės stiprumo vienetas (amperai), išreikštas C I, kartu su ilgio, laiko ir masės vienetais yra pagrindinis matavimas.

    Koeficientas k C sistemoje Ir daugeliu atvejų rašomas tokia išraiška:

    k = 1 4 π ε 0 .

    Kuriame ε 0 \u003d 8, 85 10 - 12 K l 2 N m 2 yra elektrinė konstanta.

    C AND sistemoje elementarus krūvis e yra:

    e \u003d 1,602177 10–19 K l ≈ 1,6 10–19 K l.

    Remdamiesi patirtimi, galime teigti, kad Kulono sąveikos jėgos paklūsta superpozicijos principui.

    1 teorema

    Jei įkrautas kūnas vienu metu sąveikauja su keliais įkrautais kūnais, tai susidaranti jėga, veikianti šį kūną, yra lygi jėgų, veikiančių šį kūną nuo visų kitų įkrautų kūnų, vektorinei sumai.

    Figūra 1. vienas . 4, naudojant trijų įkrautų kūnų elektrostatinės sąveikos pavyzdį, paaiškinamas superpozicijos principas.

    1 paveikslas . vienas . keturi . Elektrostatinių jėgų superpozicijos principas F → = F 21 → + F 31 → ; F 2 → = F 12 → + F 32 →; F 3 → = F 13 → + F 23 →.

    1 paveikslas . vienas . 5 . Taškinių krūvių sąveikos modelis.

    Nors superpozicijos principas yra pagrindinis gamtos dėsnis, jo naudojimas reikalauja tam tikro atsargumo, kai jis taikomas įkrautų baigtinio dydžio kūnų sąveikai. Tokių pavyzdžių pavyzdys gali būti du laidūs įkrauti rutuliai 1 ir 2. Jei į tokią sistemą, susidedančią iš dviejų įkrautų rutuliukų, bus atvestas kitas įkrautas rutulys, tada 1 ir 2 sąveika pasikeis dėl krūvių perskirstymo.

    Superpozicijos principas daro prielaidą, kad bet kurių dviejų kūnų elektrostatinės sąveikos jėgos nepriklauso nuo kitų kūnų, turinčių krūvį, buvimo, su sąlyga, kad krūvių pasiskirstymas yra fiksuotas (duotas).

    Jei tekste pastebėjote klaidą, pažymėkite ją ir paspauskite Ctrl+Enter

    « Fizika – 10 klasė

    Pirmiausia panagrinėkime paprasčiausią atvejį, kai elektra įkrauti kūnai yra ramybės būsenoje.

    Elektrodinamikos skyrius, skirtas elektra įkrautų kūnų pusiausvyros sąlygoms tirti, vadinamas elektrostatika.

    Kas yra elektros krūvis?
    Kokie mokesčiai?

    Su žodžiais elektra, elektros krūvis, elektros srovė jūs daug kartų susitikote ir sugebėjote prie jų priprasti. Bet pabandykite atsakyti į klausimą: „Kas yra elektros krūvis? Pati koncepcija mokestis- tai pagrindinė, pirminė sąvoka, kuri dabartiniame mūsų žinių išsivystymo lygyje negali būti redukuojama į jokias paprastesnes, elementarias sąvokas.

    Pirmiausia pabandykime išsiaiškinti, ką reiškia teiginys: „Duotas kūnas ar dalelė turi elektros krūvį“.

    Visi kūnai yra pastatyti iš mažiausių dalelių, kurios nedalomos į paprastesnes ir todėl vadinamos elementarus.

    Elementariosios dalelės turi masę ir dėl to jos traukia viena kitą pagal visuotinės gravitacijos dėsnį. Didėjant atstumui tarp dalelių, gravitacinė jėga mažėja atvirkščiai proporcingai šio atstumo kvadratui. Dauguma elementariųjų dalelių, nors ir ne visos, taip pat turi savybę sąveikauti viena su kita jėga, kuri taip pat mažėja atvirkščiai atstumo kvadratui, tačiau ši jėga yra daug kartų didesnė už gravitacijos jėgą.

    Taigi vandenilio atome, schematiškai parodytame 14.1 paveiksle, elektronas traukiamas į branduolį (protoną) jėga, 10 39 kartus didesne už gravitacinės traukos jėgą.

    Jei dalelės sąveikauja tarpusavyje jėgomis, kurios mažėja didėjant atstumui taip pat, kaip ir visuotinės gravitacijos jėgos, bet daug kartų viršija gravitacijos jėgas, tada sakoma, kad šios dalelės turi elektros krūvį. Pačios dalelės vadinamos apmokestintas.

    Yra dalelių be elektros krūvio, bet nėra elektros krūvio be dalelės.

    Įkrautų dalelių sąveika vadinama elektromagnetinis.

    Elektros krūvis lemia elektromagnetinės sąveikos intensyvumą, lygiai kaip masė – gravitacinės sąveikos intensyvumą.

    Elementariosios dalelės elektros krūvis nėra specialus dalelės mechanizmas, kurį būtų galima pašalinti iš jos, suskaidyti į sudedamąsias dalis ir vėl surinkti. Elektros krūvio buvimas elektrone ir kitose dalelėse reiškia tik tam tikros jėgų sąveikos tarp jų egzistavimą.

    Mes iš esmės nieko nežinome apie krūvį, jei nežinome šios sąveikos dėsnių. Žinios apie sąveikos dėsnius turėtų būti įtrauktos į mūsų supratimą apie krūvį. Šie dėsniai nėra paprasti ir jų neįmanoma išdėstyti keliais žodžiais. Todėl neįmanoma pateikti pakankamai patenkinamo glausto sąvokos apibrėžimo elektros krūvis.


    Du elektros krūvio požymiai.


    Visi kūnai turi masę ir todėl traukia vienas kitą. Įkrauti kūnai gali vienas kitą ir pritraukti, ir atstumti. Šis jums žinomas svarbiausias faktas reiškia, kad gamtoje yra dalelių su priešingų ženklų elektros krūviais; Esant to paties ženklo krūviams, dalelės atstumia, o skirtingų ženklų atveju – traukia.

    Elementariųjų dalelių krūvis - protonų, kurie yra visų atomų branduolių dalis, vadinami teigiamais, o krūvis elektronų- neigiamas. Vidinių skirtumų tarp teigiamų ir neigiamų krūvių nėra. Jei dalelių krūvių ženklai būtų atvirkštiniai, elektromagnetinės sąveikos pobūdis visiškai nepasikeistų.


    elementarus krūvis.


    Be elektronų ir protonų, yra dar keletas įkrautų elementariųjų dalelių tipų. Tačiau laisvoje būsenoje neribotą laiką gali egzistuoti tik elektronai ir protonai. Likusios įkrautos dalelės gyvena mažiau nei milijonines sekundės dalis. Jie gimsta greitų elementariųjų dalelių susidūrimo metu ir, egzistavę nežymiai, suyra, virsdami kitomis dalelėmis. Su šiomis dalelėmis susipažinsite 11 klasėje.

    Dalelės, kurios neturi elektros krūvio, apima neutronas. Jo masė tik šiek tiek viršija protono masę. Neutronai kartu su protonais yra atomo branduolio dalis. Jei elementarioji dalelė turi krūvį, tai jos vertė yra griežtai apibrėžta.

    įkrauti kūnai Elektromagnetinės jėgos gamtoje vaidina didžiulį vaidmenį dėl to, kad visų kūnų sudėtyje yra elektra įkrautų dalelių. Sudedamosios atomų dalys – branduoliai ir elektronai – turi elektros krūvį.

    Tiesioginis elektromagnetinių jėgų poveikis tarp kūnų neaptinkamas, nes įprastos būsenos kūnai yra elektriškai neutralūs.

    Bet kurios medžiagos atomas yra neutralus, nes jame esančių elektronų skaičius yra lygus protonų skaičiui branduolyje. Teigiamai ir neigiamai įkrautos dalelės yra sujungtos viena su kita elektros jėgomis ir sudaro neutralias sistemas.

    Makroskopinis kūnas yra elektriškai įkrautas, jei jame yra perteklinis elementariųjų dalelių skaičius, turintis vieną krūvio ženklą. Taigi, neigiamas kūno krūvis atsiranda dėl elektronų skaičiaus pertekliaus, palyginti su protonų skaičiumi, o teigiamas krūvis atsiranda dėl elektronų trūkumo.

    Norint gauti elektros krūvį turintį makroskopinį kūną, t.y., jį elektrifikuoti, reikia atskirti dalį neigiamo krūvio nuo su juo susieto teigiamo krūvio arba neigiamą krūvį perkelti į neutralų kūną.

    Tai galima padaryti naudojant trintį. Jei šukomis pervesite sausus plaukus, tuomet nedidelė dalis judriausių įkrautų dalelių – elektronų pereis iš plauko į šukas ir įkraus jas neigiamai, o plaukai bus įkraunami teigiamai.


    Mokesčių lygybė elektrifikuojant


    Pasitelkiant patirtį galima įrodyti, kad įelektrinus trinties, abu kūnai įgyja priešingo ženklo, bet identiško dydžio krūvius.

    Paimkime elektrometrą, ant kurio strypo pritvirtintas metalinis rutulys su skylute ir dvi plokšteles ant ilgų rankenų: viena iš ebonito, kita iš organinio stiklo. Trinantis viena į kitą plokštės elektrifikuojasi.

    Įveskime vieną iš plokščių į sferą, neliesdami jos sienelių. Jei plokštelė yra teigiamai įkrauta, dalis elektronų iš adatos ir elektrometro strypo bus pritraukti prie plokštelės ir susikaupti vidiniame sferos paviršiuje. Tokiu atveju rodyklė bus teigiamai įkrauta ir atstumta nuo elektrometro strypo (14.2 pav., a).

    Jei į rutulio vidų įvedama kita plokštelė, prieš tai pašalinus pirmąją, tada sferos ir strypo elektronai bus atstumti nuo plokštelės ir kaupsis ant rodyklės. Dėl to rodyklė nukryps nuo strypo, be to, tokiu pat kampu, kaip ir pirmame eksperimente.

    Nuleidę abi plokštes į sferos vidų, rodyklės nukrypimo visai nerasime (14.2 pav., b). Tai įrodo, kad plokščių krūviai yra vienodo dydžio ir priešingo ženklo.

    Kūnų elektrifikacija ir jos apraiškos. Sintetinių audinių trinties metu įvyksta žymi elektrifikacija. Nusirengus iš sintetinės medžiagos pagamintus marškinius sausame ore, galima išgirsti būdingą traškėjimą. Mažos kibirkštys šokinėja tarp įkrautų trinamųjų paviršių sričių.

    Spaustuvėse spausdinant popierius įsielektrina, lapai sulimpa. Kad taip nenutiktų, įkrovimui nuleisti naudojami specialūs įtaisai. Tačiau artimai besiliečiančių kūnų elektrifikavimas kartais naudojamas, pavyzdžiui, įvairiose elektrokopijavimo mašinose ir kt.


    Elektros krūvio tvermės dėsnis.


    Patirtis elektrifikuojant plokštes įrodo, kad elektrifikuojant trintį, esami krūviai perskirstomi tarp kūnų, kurie anksčiau buvo neutralūs. Nedidelė dalis elektronų pereina iš vieno kūno į kitą. Tokiu atveju naujų dalelių neatsiranda, o anksčiau buvusios – neišnyksta.

    Kai elektrifikuojamas kėbulas, elektros krūvio tvermės dėsnis. Šis dėsnis galioja sistemai, kuri neįeina iš išorės ir iš kurios neišeina įelektrintos dalelės, t.y. izoliuota sistema.

    Izoliuotoje sistemoje išsaugoma algebrinė visų kūnų krūvių suma.

    q 1 + q 2 + q 3 + ... + q n = pastovus. (14.1)

    kur q 1, q 2 ir tt yra atskirų įkrautų kūnų krūviai.

    Krūvio tvermės dėsnis turi gilią prasmę. Jeigu įkrautų elementariųjų dalelių skaičius nekinta, tai krūvio tvermės dėsnis akivaizdus. Tačiau elementarios dalelės gali transformuotis viena į kitą, gimti ir išnykti, suteikdamos gyvybę naujoms dalelėms.

    Tačiau visais atvejais įkrautos dalelės susidaro tik poromis, kurių krūviai yra vienodo modulio ir priešingo ženklo; įkrautos dalelės taip pat išnyksta tik poromis, virsdamos neutraliomis. Ir visais šiais atvejais algebrinė krūvių suma išlieka ta pati.

    Krūvio tvermės dėsnio pagrįstumą patvirtina daugybės elementariųjų dalelių virsmų stebėjimai. Šis dėsnis išreiškia vieną iš pagrindinių elektros krūvio savybių. Užtaiso išsaugojimo priežastis vis dar nežinoma.

    2. Yin ir Yang dalelės. masė ir antimasė. teigiamas ir neigiamas krūvis. materija ir antimedžiaga

    1. Yin ir Yang dalelės.

    1) Yin dalelės – sugeriantis Eteris– suformuoti Pritraukimo lauką eteriniame Visatos lauke.

    Eterinio lauko eteris linkęs judėti link tokios dalelės pagal 1-ąjį jėgų dėsnio principą – „Gamta netoleruoja tuštumos“. Šis eterio srautas, judantis link dalelės, yra Traukos laukas.

    Kiekviena eterį sugerianti dalelė sugeria griežtai apibrėžtą eterio kiekį per laiko vienetą. Dėl to, kad eterinio lauko eteris visur yra vienodas, neturi tankėjimo ar retėjimo, galime kalbėti apie eterio absorbcijos greitį. Sugerties greitis tiesiog parodys eterio kiekį, kurį dalelė sugeria per laiko vienetą.

    2) Yang dalelės – skleidžiančios eterį– suformuoti Atstūmimo lauką eteriniame Visatos lauke.

    Eterinio lauko eteris linkęs tolti nuo tokios dalelės pagal 2-ąjį jėgų dėsnio principą – „Gamta netoleruoja pertekliaus“. Šis nuo dalelės tolstantis eterinis srautas yra Atstūmimo laukas.

    Kiekviena eterį išskirianti dalelė išskiria griežtai apibrėžtą eterio kiekį per laiko vienetą. Eterio emisijos greitis rodo eterio kiekį, kurį dalelė išskiria per laiko vienetą.

    2. Mišios – antimasė.

    O dabar nubrėžkime paralelę tarp moksle egzistuojančio fizikinio dydžio masės ir šioje knygoje dažnai vartojamų sąvokų – traukos laukas ir atstūmimo laukas.

    Dalelės su patraukliais laukais (Yin dalelės) atsakingas už procesą gravitacija- tai yra kitų dalelių pritraukimas prie jų. Traukos laukas yra svorio.

    Dalelės su atstumiančiais laukais (Yang dalelės) atsakingas už procesą antigravitacija(oficialaus mokslo dar nepripažįsta) - tai yra kitų dalelių atstūmimo iš jų procesas. Moksle nėra atitikimo Atstūmimo lauko sampratai, todėl ją reikės sukurti. Taigi, atstūmimo laukas yra antimasė.

    3. Elektros krūvis – teigiamas ir neigiamas.

    Manau, kad ne aš vienas norėjau ir nori sujungti formulę, apibūdinančią gravitacinę kūnų sąveiką ( Gravitacijos dėsnis), kurios formulė skirta elektros krūvių sąveikai ( Kulono dėsnis). Taigi padarykime tai!

    Tarp sąvokų būtina dėti lygybės ženklą svorio ir teigiamas krūvis, taip pat tarp sąvokų antimasė ir neigiamas krūvis.

    Teigiamas krūvis (arba masė) apibūdina Yin daleles (su traukos laukais) - tai yra, sugeria eterį iš aplinkinio eterinio lauko.

    O neigiamas krūvis (arba antimasė) apibūdina Yang daleles (su atstūmimo laukais) – tai yra, skleidžia eterį į aplinkinį eterinį lauką.

    Griežtai kalbant, masė (arba teigiamas krūvis), taip pat antimasė (arba neigiamas krūvis) mums rodo, kad ši dalelė sugeria (arba skleidžia) eterį.

    Kalbant apie elektrodinamikos poziciją, kad yra to paties ženklo krūvių (tiek neigiamų, tiek teigiamų) atstūmimas ir skirtingų ženklų krūvių trauka vienas kitam, ji nėra visiškai tiksli. Ir to priežastis yra ne visai teisingas elektromagnetizmo eksperimentų aiškinimas.

    Dalelės su patraukliais laukais (teigiamai įkrautos) niekada neatstums viena kitos. Jie tiesiog patraukia. Tačiau dalelės su atstumiančiais laukais (neigiamai įkrautos) iš tikrųjų visada atstums viena kitą (įskaitant neigiamą magneto polių).

    Dalelės su patraukliais laukais (teigiamai įkrautos) pritraukia prie savęs bet kokias daleles: tiek neigiamai įkrautas (su atstumiančiais laukais), tiek teigiamai įkrautas (su patraukliais laukais). Tačiau jei abi dalelės turi traukos lauką, tada ta, kurios traukos laukas yra didesnis, kitą dalelę išstums į save labiau, nei tai padarys dalelė, kurios traukos laukas mažesnis.

    4. Medžiaga – antimedžiaga.

    Fizikoje reikalas jie vadina kūnais, taip pat cheminius elementus, iš kurių šie kūnai yra sukurti, taip pat elementariosiomis dalelėmis. Apskritai taip vartoti terminą galima laikyti maždaug teisingu. Po visko Reikalas, ezoteriniu požiūriu, tai galios centrai, elementariųjų dalelių sferos. Cheminiai elementai yra pagaminti iš elementariųjų dalelių, o kūnai - iš cheminių elementų. Bet galiausiai paaiškėja, kad viskas susideda iš elementariųjų dalelių. Bet jei tiksliau, aplink save matome ne materiją, o sielas – tai yra elementarias daleles. Elementarioji dalelė, skirtingai nei jėgos centras (ty Siela, kitaip nei materija), yra apdovanota savybe – eteris sukuriamas ir joje išnyksta.

    koncepcija medžiaga gali būti laikomas fizikos vartojamos materijos sąvokos sinonimu. Substancija tiesiogine prasme yra tai, iš ko susideda žmogų supantys daiktai – tai yra cheminiai elementai ir jų junginiai. O cheminiai elementai, kaip jau minėta, susideda iš elementariųjų dalelių.

    Medžiagai ir medžiagai moksle yra sąvokų-antonimų - antimedžiaga ir antimedžiaga kurie yra vienas kito sinonimai.

    Mokslininkai pripažįsta antimedžiagos egzistavimą. Tačiau tai, ką jie laiko antimedžiaga, iš tikrųjų nėra. Tiesą sakant, antimedžiaga visada buvo po ranka mokslui ir buvo netiesiogiai atrasta seniai, nuo tada, kai prasidėjo elektromagnetizmo eksperimentai. O jos egzistavimo apraiškas galime nuolat jausti mus supančiame pasaulyje. Antimedžiaga atsirado Visatoje kartu su materija tuo metu, kai atsirado elementarios dalelės (Sielos). Medžiaga yra Yin dalelės (t. y. dalelės su traukos laukais). Antimedžiaga(antimedžiaga) yra Yang dalelės (dalelės su atstumiančiais laukais).

    Yin ir Yang dalelių savybės yra tiesiogiai priešingos, todėl jos puikiai tinka ieškomos materijos ir antimedžiagos vaidmeniui.

    Šis tekstas yra įžanginė dalis.

    Pasiruoškite teigiamam rezultatui Mielos moterys, stenkitės nekreipti dėmesio į neigiamus pavyzdžius. Labai dažnai „geradieniai“ kalba apie daugybę nesėkmingų nėštumo baigčių. Ypač dažnai tai atsitinka ligoninėje, kai kambariokai

    Paslaptis 7. Prisijunkite prie teigiamo rezultato Dvi pelės pateko į grietinės indelį. Vienas, nusprendęs, kad neišeis, nuskendo. Antrasis ilgai plevėsavo, numušė alyvą ir išlipo.

    08. Masė ir temperatūra Bet koks dalelės transformacijos atvejis ir, atitinkamai, jos temperatūros padidėjimas, sumažina joje atsirandančios traukos jėgos dydį bet kokio ją traukiančio objekto atžvilgiu, pvz. , bet kokios cheminės medžiagos atžvilgiu

    02. Medžiaga, kūnas, aplinka Medžiagą gali sudaryti: 1. arba iš tos pačios arba skirtingos kokybės laisvųjų elementariųjų dalelių; 2. Iš tos pačios arba skirtingos kokybės cheminių elementų; 3. Arba iš tos pačios arba skirtingos kokybės ir jų sukauptų cheminių elementų

    MEDŽIAGOS (medžiaga) 1041. ALUMINIS - nepatikimumas, nepastovumas; „pigūs“ ketinimai, pažadai.1042. ŠARVA – apsauga.1043. GRANITAS – kietumo ir neįveikiamumo simbolis. Įkandimas – sunkus vertingų žinių įgijimas.1044. Kuras ir tepalai (degalai ir tepalai, benzinas, žibalas) -

    Pirmas scenarijus, neigiamas Jauna moteris, gana graži, dviejų vaikų mama, beveik niekur nedirbo, bet kas nors jai visada padėdavo: giminės, buvęs vyras, reti vaikinai... Vieną dieną ji sutiko vidutinio amžiaus vyrą, savo smulkųjį verslą.

    Antras scenarijus, teigiamas vienas mergaitė buvo mielas, tylus vaikas. Ji galėjo valandų valandas žaisti su lėlėmis, niekam nesukeldama problemų. Jos lėlių suknelės visada buvo tvarkingai prispaustos ir ilgus metus gulėjo lentynose. Ir mergina labai atsargiai dėvėjo savo sukneles,

    Genijus – smegenų masė ar posūkių skaičius? Daugelį amžių žmonės bandė įminti genialumo paslaptį. Mes ne tik nežinome, iš kur tai, bet dažnai net negalime suformuluoti, kas tai yra. Pasak anglų poeto Coleridge,

    Gigantiškas gyvybinių jėgų ir energijų užtaisas Turiu milžinišką naujagimio gyvybinės jėgos užtaisą visam pasauliui. Iš Dievo gavau milžinišką gyvybingumo užtaisą energingam džiaugsmingam gyvenimui per visą šį pasaulio ciklą. Visas mano gyvenimas prieš akis.

    4. Naujas gyvybingumo užtaisas Viešpats Dievas nuolatine srove ištisą parą ištisus metus įlieja į mane naują gigantišką gyvybingumo užtaisą daugeliui jauno, linksmo, energingo gyvenimo dešimtmečių. Esu perpildytas nauju milžinišku gyvybingumo užtaisu. Į

    Egregorinis asmuo, masė Galbūt, pradėkime nuo stabiliausios žmonių bendruomenės dalies. Iš egregorinės masės – vaidmenį neplanuotai atlieka vidutiniai, niekuo ypatingai nemėgstantys žmonės.Beveik bet kurioje šalyje tai yra didelė dalis gyventojų.

    GYVYK – gauk energijos užtaisą Šis žodžių gydytojas padės: pasisemti naujo energijos, pradėk aktyviai mąstyti ir veikti Taikykite: prieš pradėdami verslą, kuriam reikia atiduoti visas jėgas, jaučiant apatiją ir abejingumą viskam tai vyksta aplinkui

    ERDVĖJE PAslėpta MEDŽIAGA Iš šios knygos turinio skaitytojui tampa visiškai aišku, kad Visatoje nėra tokios vietos (net taško!), kurioje nebūtų materijos. Net jei kosminėje erdvėje nepastebima jokių dangaus objektų, tai visai ne

    15. Protas Žodis „protas“ vartojamas įvairiais būdais. Pagrindinė jo reikšmė – suvokimo mechanizmas. Kai kalbame apie „protą“, dažniausiai turime omenyje mąstantį racionalų protą, vidinio dialogo protą, protą kaip „aš esu“, protą tokį, koks jis yra. Tačiau šis protas yra