电荷的量子化
电子电荷量子化的实验研究。用油滴法测量电子的电荷。5-1 电荷的量子化 电荷守恒定律 一、电荷的量子化 1、电荷 摩擦起电。物质就带有电荷 电子过多时——物体带负电 电子过少时——物体带正电 电量的定义。物体所带电荷的多 少叫作电量。1、电磁学是研究物质间电磁相互作用。4.电荷守恒定律。电磁场对电流、电荷的作用。
电荷的量子化Tag内容描述:<p>1、电磁学,法拉第的电磁感应定律:电磁一体,麦克斯韦电磁场统一理论(19世纪中叶),赫兹在实验中证实电磁波的存在,光是电磁波.,技术上的重要意义:发电机、电动机、无线电技术等.,奥斯特的发现:电流的磁效应.安培发现:电流与电流间的相互作用规律.,一电荷的量子化,二电荷守恒定律,在孤立系统中,电荷的代数和保持不变.,强子的夸克模型具有分数电荷(或元电荷)但实验上尚未直接证明.,(自然界的基本守恒定律之一。</p><p>2、电子电荷量子化的实验研究-密立根油滴实验报告摘要:R.A.Milikan于1909-1917年间对微小油滴所带的电荷量进行了不懈的测量,用大量的测量数据表明,电子的电量是不连续,或者叫做量子化的,所测得的基本电荷e=1.6010-19c用油滴法测量电子的电荷,可以用静态(平衡)测量法或动态(非平衡)测量法,也可以通过改变油滴的带电量,用静态法或动态法测量油滴带电量的改变量。该实验采用了融合诸多物理和技术的内容的静态平衡法,在研究方法上有着独特的风采。关键字: 密立根 密立根油滴实验 静态平衡 电子 电荷 量子化1 引言R.A.Milikan于1909。</p><p>3、51 电荷的量子化 电荷守恒定律 一、电荷的量子化 1、电荷 摩擦起电:用木块摩擦过的琥珀能吸 引碎草等轻小物体的现象。许多物体 经过毛皮或丝绸等摩擦后,都能够吸 引轻小的物体。人们就说它们带了电 ,或者说它们有了电荷。 当物质处于电中性时,质子数中子数 当物质的电子过多或过少时,物质就带有电荷 电子过多时物体带负电 电子过少时物体带正电 电量的定义: 物体所带电荷的多 少叫作电量。 单位:库仑(C) 2、电荷量子化 1913年,密立根用液滴法从实验中测出所有电子都具有相同 的电荷,而且带电体的电荷是电子电荷的整数倍。 电子电。</p><p>4、主讲教师 赵 俊,开课单位 物理科学与技术学院,欢迎同学们继续学习,E-mail:zhaojunyangtzeu.edu.cn,物理学 第五版,上学期大学物理考试情况,期末考试90分以上者: 蔡金虎、高涛、吉小霞,物理学 第五版,上学期大学物理考试情况,期末考试90分以上者: 王发强,物理学 第五版,重申学习要求,2、遵照有关规定,期末成绩的考核方法是: 课程考核说明及要求:本课程期末考试,考试形式闭卷。 其成绩评定方法:期末考试占80%,平时成绩占20%。 考试题型:选择题、填空题、计算题。 考试时间:120分钟。 平时成绩来源于:第一,必须按时完成布置的习。</p><p>5、1、电磁学是研究物质间电磁相互作用,电磁场的产生和运动变化的规律。,2、电磁相互作用是物质最普遍的作用之一,存在于宏观物体间,也存在于微观粒子之间。,在宏观世界中,特别是天体间,万有引力起着重要作用。在微观世界中,电磁相互作用则远远大于万有引力的作用。以氢原子为例:,电磁学,5、电磁学可分为场和路,4、电磁学在生产技术各方面有着广泛的应用,电能便于输送、调控、转换;,电磁学的知识是非常重要的基础知。</p><p>6、物理学的第二次大综合,法拉第的电磁感应定律:电磁一体,麦克斯韦电磁场统一理论(19世纪中叶),赫兹在实验中证实电磁波的存在,光是电磁波.,技术上的重要意义:发电机、电动机、无线电技术等.,一电荷的量子化,二电荷守恒定律,在孤立系统中,电荷的代数和保持不变.,强子的夸克模型具有分数电荷(或电子电荷)但实验上尚未直接证明.,(自然界的基本守恒定律之一。</p><p>7、1 一电荷的量子化 1种类 4电荷的量子化 2性质 正电荷 负电荷 带电体所带电荷的多少 库仑 C 同种相斥 异种相吸 3电量 2 二电荷守恒定律 在一个与外界没有电荷交换的系统内 不管系统中的电荷如何迁移 系统的正负电荷的代数和保持不变 自然界的基本守恒定律之一 END。</p><p>8、2.电荷性质:,同斥异吸,3.起电的实质:,起电,实际上是通过某种作用(摩擦或感应),使物体内电子不足或者过多而呈现带电状态。,1.带电现象:,物体经摩擦后对轻小物体有吸引作用的现象。,硬橡胶棒与毛皮摩擦后所带的电荷为,负电荷,玻璃棒与丝绸摩擦后所带的电荷为,正电荷,带电是物质的属性,源于物质的电结构.,两种电荷,一、电荷,4.电荷守恒定律,电荷不能创造,也不会自行消失,只能从一个物体转移到另一个。</p><p>9、第三篇 电磁学,电磁运动是物质的一种基本运动形式电磁学是研究电磁运动及其规律的物理学分支,主要内容 电荷、电流产生电场和磁场的规律; 电场和磁场的相互作用; 电磁场对电流、电荷的作用; 电磁场中物质的各种性质,学习电磁学的意义 在现代物理学中的地位是非常重要的 深入认识物质结构 学习电工学、无线电电子学、自动控制、计算机技术等学科的基础,电荷、电流产生电场和磁场的规律; 电场和磁场的相互作用; 电。</p><p>10、对电的最早认识:摩擦起电和雷电,两种电荷:正电荷和负电荷,电性力:同号相斥、异号相吸,电荷量:物体带电的多少,一、电荷,库仑(C),单位:,2,起电的实质,所谓起电,实际上是通过某种作用,使物体内电子不足或者过多而呈现带电状态。 通过摩擦可是两个物体接触面温度升高,促使一定量的电子获得足够的动能从一个物体迁移到另一个物体,从而使获得更多电子的物体带负电,失去电子的物体带正电。,3,电荷守恒。</p><p>11、1、第三篇电磁学、电能是应用最广泛的能量源,电磁波传播实现信息传递的电磁学与工程技术的各个领域密切相关的电磁学研究在理论上具有重要意义。 2、1865年麦斯威尔提出电磁场理论,1820年,奥斯特发现了电流对吸铁石针的作用,1785年,1831年,法拉第发现了电磁效应,古希腊泰勒斯首次发现电气现象,公元前600年,库仑定律将电磁性研究从定性推进到了定量阶段. 电场强度、电位两个物理量。 我是库仑定律。</p><p>12、1,一 电荷的量子化,1 种类:,4 电荷的量子化:,2 性质:,正电荷,负电荷,库仑(C),同种相斥,异种相吸,3 量度:,2,二 电荷守恒定律,不管系统中的电荷如何迁移,系统的电荷的代数和保持不变.,(自然界的基本守恒定律之一),END,3,库仑 (C.A.Coulomb 1736 1806),法国物理学家,1785年通过扭秤实验创立库仑定律, 使电磁学的研究从定性进入定量阶段. 电荷的单位。</p><p>13、1,一 电荷的量子化,1 种类:,4 电荷的量子化:,2 性质:,正电荷,负电荷,库仑(C),同种相斥,异种相吸,3 量度:,2,二 电荷守恒定律,不管系统中的电荷如何迁移,系统的电荷的代数和保持不变.,(自然界的基本守恒定律之一),END。</p><p>14、电 磁 学,的电磁感应定律: 电磁一体,麦克斯韦电磁场统一理论(19世纪中叶),在实验中证实电磁波的存在,光是电磁波.,技术上的重要意义:发电机、电动机、无线电技术等.,奥斯特的发现: 电流的磁效应. 发现:电流与电流间的相互作用规律.,一 电荷的量子化,二 电荷守恒定律,在孤立系统中,电荷的代数和保持不变.,(自然界的基本守恒定律之一),2 同性相斥,异性相吸.,3 电荷量子化; 元电荷,电的历。</p>