Elektrisk ladning er en egenskap for de grunnleggende partiklene som utgjør atomet. Husk at atomet er dannet av protoner, nøytroner og elektroner, som følger:
protoner: De ligger i atomkjernen og har en positiv elektrisk ladning;
elektroner: De er i elektrosfæren, regionen rundt atomkjernen, og har en negativ elektrisk ladning;
Neutron: Den ligger også i atomkjernen, den har ingen elektrisk ladning.
Atomstruktur
Atomet er dannet av protoner, nøytroner og elektroner
Størrelsesenheten til den elektriske ladningen i det internasjonale systemet for enheter er Coulomb, representert med bokstaven C, til ære for Charles Augustin Coulomb.
Alle organer er dannet av elektriske ladninger, men det er ikke lett å se egenskapene deres, som de fleste legemer, når de er elektrisk nøytrale, har samme mengde protoner og elektroner. Et legeme kan elektrifiseres på to måter:
Positivt: hvis den har flere protoner enn elektroner;
Negativt: hvis den har flere elektroner enn protoner.
den grunnleggende ladningen
Elementær elektrisk ladning er den minste ladningen som finnes i naturen. Verdien er lik 1,6. 10
-19 C e er tilordnet ladningen på elektronet (med et negativt tegn) og på protonet (med et positivt tegn).Fra denne verdien kan vi se at 1 C er en veldig stor enhet for elektrisk ladning, så det er vanlig å bruke submultipler. De viktigste er:
mC (milicoulomb) = 10-3Ç
µC (microcoulomb) = 10-6Ç
nC (nanocoulomb) = 10-9 Ç
Prinsipper for elektrostatikk
Elektrostatikk er den delen av fysikken som studerer fenomener forbundet med elektriske ladninger i hvile. Den styres av følgende prinsipper:
Prinsipp for bevaring av elektrisk ladning: summen av den elektriske ladningen til et elektrisk isolert system er konstant;
- Kvantisering av elektrisk ladning: i henhold til dette prinsippet blir den elektriske ladningen kvantisert, det vil si alltid et multiplum av verdien til den elementære elektriske ladningen. Ladningen til et legeme er gitt av ligningen:
Q = n. og
Ikke stopp nå... Det er mer etter annonseringen;)
Å være:
Q - den totale elektriske ladningen til et legeme;
n - antall tapte eller mottatte elektroner;
og - den grunnleggende ladningen (1.6. 10-19 Ç).
Prinsippet om tiltrekning og frastøting av elektriske ladninger: elektriske ladninger med samme tegn frastøter hverandre, og ladninger av motsatte signaler tiltrekker hverandre.
Prinsippet om tiltrekning og frastøting av elektriske ladninger
Elektriske ladninger av de samme signalene frastøter hverandre, og de av forskjellige signaler tiltrekker hverandre
Elektrifisering
For at et opprinnelig nøytralt legeme skal bli elektrisk ladet, må det gjennom en elektrifiseringsprosess, som kan forekomme på tre måter:
Friksjonselektrifisering: når to nøytrale legemer laget av forskjellige materialer gni mot hverandre, får en av dem elektroner (får negativ ladning) og den andre mister elektroner (får positiv ladning). I denne typen elektrifisering har de to kroppene en ladning av lik størrelse, men med motsatte tegn.
Kontaktelektrifisering: det oppstår når to ledende legemer, hvorav den ene er elektrifisert, settes i kontakt og den elektriske ladningen fordeles mellom de to, og etablerer elektrostatisk balanse. På slutten av denne prosessen har de to kroppene samme ladning.
Induksjonselektrifisering: denne elektrifiseringsprosessen foregår i tre trinn:
opprinnelig nærmer et elektrifisert legeme seg til et nøytralt legeme, forårsaker separasjon av ladninger i det
deretter er en leder koblet til det nøytrale legemet, og kobler det til jorden, noe som får en del av lederen til å bli nøytralisert.
endelig blir kroppen koblet fra bakken og den blir elektrifisert med samme ladning, men med det motsatte tegnet til ladningene i kroppen som brukes til å indusere ladningsseparasjon.
Av Mariane Mendes
Uteksamen i fysikk
Vil du referere til denne teksten i et skole- eller akademisk arbeid? Se:
TEIXEIRA, Mariane Mendes. "Hva er elektrisk ladning?"; Brasilskolen. Tilgjengelig i: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-carga-eletrica.htm. Tilgang 27. juni 2021.
Hva er fysikk?
Klikk for å lære mer om sorte hull, små romområder med gigantiske masser, mellom titalls og millioner ganger solens masse. På grunn av deres store tyngdekraft, på en minimumsavstand, kan ikke engang lys unnslippe deres store attraksjon, så det er umulig å se dem direkte.