太美丽 发表于 2009-2-27 15:33:16

电子入门教程

1.什么是电荷?                               
首先让我们来做个实验。
用绸子、毛皮或尼龙布料在玻璃棒、橡胶棒或塑料棒上摩擦几下,然后把棒靠近纸屑、头发、羽毛等轻小物体,会看到什么现象?
我们看到,摩擦过的玻璃棒、橡胶棒或塑料棒,能够吸引轻小物体.摩擦过的物体有了吸引轻小物体的性质,我们就说物体带了电,或者说,带了电荷.
用摩擦的方法使物体带电,叫做摩擦起电.摩擦起电的现象在日常生活中也可以看到.在空气干燥的时候,用塑料梳子梳头发,头发会随着梳子飘起来,就是因为梳子带了电,吸引头发的缘故.

两种电荷 研究发现:用绸子摩擦过的两根玻璃棒互相排斥,用毛皮摩擦过的两根橡胶棒也互相排斥;但是用绸子摩擦过的玻璃棒跟用毛皮摩擦过的橡胶棒互相吸引.这个现象使人们认识到,用绸子摩擦过的玻璃棒上带的电跟用毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电是不同的.
用摩擦起电的方法可以使各种各样的物质带电.实验发现带电后的物体凡是跟绸子摩擦过的玻璃棒互相吸引的,必定跟毛皮摩擦过的橡胶棒互相排斥;凡是跟毛皮摩擦过的橡胶棒互相吸引的,必定跟绸子摩擦过的玻璃棒互相排斥.这些事实使人们认识到自然界中只有两种电荷,人们把绸子摩擦过的玻璃棒上带的电荷叫做正电荷,毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷叫做负电荷.
同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引.

电量 实验室里常用一种叫做验电器的仪器来检验物体是否带电.用带电体接触验电器的金属球,就有一部分电荷转移到验电器的两片金属箔上,这两片金属箔由于带同种电荷互相排斥而张开.

实验 轻轻摩擦几下玻璃棒,然后用棒接触验电器的金属球;再用力多摩擦几下玻璃棒,用棒接触另一个相同的验电器.观察验电器金属箔张开的角度.两验电器金属箔张开的角度并不相同,后一种情况张开的角度大.张开的角度大,表示传给验电器的电荷多.

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电荷的多少叫做电量.电量的单位是库仑,简称库,符号是C.一根摩擦过的玻璃棒或橡胶棒上所带的电量,大约只有10-7库.一片带电的云上所带的电量,大约有几十库.
在实验中,验电器带正电后,如果再用带负电的橡胶棒去接触验电器的金属球,会看到金属箔张开的角度减小,这表示正负电荷放在一起会互相抵消.如果两者电量相等,验电器的金属箔将不再张开,即正负电荷完全抵消.放在一起的等量异种电荷完全抵消的现象,叫做中和.

摩擦起电的原因 原子结构

摩擦起电的原因是什么?要解释摩擦起电现象,需要知道一些关于物质结构的知识.
原子结构 经过科学家世世代代的研究,现在已经认识到,一切物质都是由分子构成的,分子又是由原子构成的.例如,水是由水分子构成的,水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的.分子和原子都是很小的微粒,不但用眼睛看不到,用一般的显微镜也看不到.把原子看作球形,一般原子的半径只有10-10米左右.设想把1亿个氧原子一个挨着一个地排成一行,也只有几厘米长.
直到19世纪末叶,人们还以为原子是组成物质的最小微粒,不能再分.1897年英国科学家汤姆孙(1856~1940)发现了比原子小得多的带负电的粒子——电子,并且实验证明了电子的普遍存在,它是比原子更基本的物质单元,从此揭示出原子是具有结构的.
原子是由位于中心的原子核和核外的电子组成的.原子核比原子小得多,原子核的半径相当于原子半径的十万分之一.如果把原子比作直径为100米的大球,原子核则相当于一粒绿豆的大小.原子核的质量比电子大得多,几乎集中了原子的全部质量.
原子核带正电,电子带负电,电子在原子核的电力吸引作用下,在核外绕核运动.原子的这种结构称为核式结构,它同太阳系中各行星绕太阳运动的情形有些相似.
电子是带有最小负电荷的粒子,人们已经知道这个最小电量为1.6×10-19库仑,并把它称作基本电荷,常用符号e来表示它.任何带电体所带的电量都是e的整数倍.你算一算,多少个电子所带的电量等于1库仑.
在通常情况下,原子核所带的正电荷与核外电子总共所带的负电荷在数量上相等,整个原子呈中性,也就是对外不显示带电的性质.不同物质的原子,原子核所带的电量并不相同,核外电子的数目也不相同.氢原子的结构最简单,原子核带有1个基本电荷的电量,核外只有1个电子.氧原子核带有8个基本电荷的电量,核外有8个电子.
摩擦起电的原因在通常情况下,原子是中性的,由原子组成的物体也呈中性.那么,当两个物体互相摩擦的时候,为什么物体能带电呢?原来,不同物质的原子核束缚电子的本领不同.
两个物体互相摩擦时,哪个物体的原子核束缚电子的本领弱,它的一些电子就会转移到另一个物体上;失去电子的物体因缺少电子而带正电,得到电子的物体因为有了多余电子而带等量的负电.
可见,摩擦起电并不是创造了电荷,只是电荷从一个物体转移到另一个物体,使正负电荷分开

dszxx 发表于 2011-11-9 07:35:33

怎么就没人拜我为偶像那?? ~
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