金属材料工程中库仑定律ppt实验要说明什么问题

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【库仑定律的概念错误】收藏
作者:何加林邮箱:世界公认的同性电荷相斥、异性电荷相吸,属于库仑定律的名词概念,这是一种错误的逻辑关系,根本没有认真考虑地球磁场的影响,也忽视了静电的能量有大有小,只有群体组合才能形成整体有效的叠加电量,同性电荷相斥、将会拆散静电的能量结构,所谓的点电荷、它也形成不了有目共睹的排斥现象,跨越空间距离的相斥或相吸,不是一些零散的正负电荷就能产生的双重作用力,库仑定律忽略了许多疑难问题。库仑定律,不仅没有考虑静电之间的引力与正负放电的差异,也没有考虑静电之间的斥力是怎样形成的?以及所谓的同性电荷相斥、异性电荷相吸,这些动态的作用力、为何不会消耗静电本身的电量?又该怎样计算这些静电的电功率?类似的问题还有很多不再一一列举。没有坚定可靠的物质基础,也就不会形成有效的静电能量,云彩放电乃至衣服放电的宏观现象,均能验证库仑定律的概念错误,例如:云彩的主要成分是水蒸气和尘埃物质,它的物质密度比较低,也不会影响动物的正常呼吸,随时还会凝结成大量的雨滴降落到地面,漂浮运动的云彩无论怎样变化,都是一些相对独立的个体行为,何况还有同性电荷相斥的条件限制,因此也就无法解释怎样才能满足雷电的物质密度?干燥绝缘的衣服属于固体材料,其中没有移动电子或电荷的物质条件,在放电的过程中,照样可以产生类似闪电的线条状电弧、伴随着变化多端的声音,也是一种缓慢的放电速度,衣服和云彩没有可比之处,却能产生相同的放电现象,只是电量大小的差异,理应采用同样的解释理由,企图罗列库仑定律的因果关系,将会产生新的矛盾,例如:把纯毛的毛衣和化纤的衬衣穿在一起,通过一天的生活运动就会产生大量的静电,晚上缓慢地脱下毛衣放在远离身体的地方,然后轻轻地脱下衬衣、其中的静电依然存在,此时抖动一下衬衣就会导致放电,既能看到循序渐进的闪光线条,也能听到噼哩啪啦的声音,不难想象,紧贴身体的衬衣、白天随时都有放电的机会,却能坚持到晚上独立完成这次比较强烈的放电现象,而且,在放电之前利用静电测试仪就能检测这些静电,它们已经排列成了单极性的线条形状,而不是正负短路的弧光。丝绸摩擦的玻璃棒携带正电荷,毛皮摩擦的橡胶棒携带负电荷,这是世界公认的实验结果,但是,由于实验者都是故意保持两件实验物品之间的一段距离,演示同性电荷相斥、异性电荷相吸的表面现象,而不是检验这些静电的直接作用力,其实,只要把相斥或相吸的两件实验物品接触在一起,它们都能保持长时间的相吸状态,这才是事实真相。这篇文章的论述内容没有什么新鲜“玩意”,都是一些“陈词滥调”的因果关系,并且没有提供那些“老生常谈”的参考文献,俗话说,外行看热闹,内行看门道,事实足以表明,目前健在的任何人,谁也掩盖不了静电的这些理论缺陷,谁也篡改不了世界公认的库仑定律,谁也替代不了理论创始人的思想意识,自然规律也不会听从人类的安排。库仑定律的概念错误,将会导致静电的理论体系彻底崩溃,其中没有任何狡辩的余地,理论科学属于人类的灵魂工程,必须严肃认真,虚假的理论知识也会影响求真务实的思想品质,有百害而无一利。中华民族的文化底蕴,繁荣昌盛的综合国力,大众创业、万众创新的方针政策,可谓天时、地利、人和。库仑定律属于静电的理论基础,已经完成了它的历史使命,这种千载难逢的创新机会属于全人类,也许,只有采用汉语中的某些词汇,才能全面合理地解释静电方面的所有问题,有望填补我国自然科学的理论空白,相关的内容另有文章解释。
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库仑扭秤实验
库仑扭秤实验,是库仑做的电力与之间关系的一种。通过实验,库仑发现两磁铁之间的磁力与距离平方成反比的规律。
库仑扭秤实验发展历史
所做的发现电力与磁力的的实验。年间,库仑发明可精确测定微小力的。1785年用经改进的电扭秤发现,两电荷间的电力与它们各自电量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。1787年又发现两之间的与距离平方成反比的规律:真空中两个静止之间的,与它们的的乘积成正比,作用力的方向沿着这两个点电荷的联线,。公式:F=k*(q1*q2)/r^2。若在中,则为F=k*(q1*q2)/εr^2(ε为介电常数)。与有神秘关联。
的实验验证:库仑定律是年间库仑通过纽秤实验总结出来的。纽秤的结构如下图。在细银丝下悬挂一根绝缘棒,棒的一端是一个带电的小球A,另一端是一个不带电的球B,B与A所受的重力平衡。为了研究之间的作用力,把另一个带电的金属球C插入容器并使它靠近球A时,A和C之间的作用
扭秤实验图
力使悬丝扭转,转动悬丝上端的悬钮,使小球回到原来位置。这时悬丝的等于施于小球A上电力的力矩。如果悬丝的扭力矩与扭转角度之间的关系已事先校准、标定,则由旋钮上指针转过的角度读数和已知的长度,可以得知在此距离下A、B之间的作用力。库仑定律 COULOMB LAW
库仑扭秤实验内容
库仑定律——描述真空中(干燥空气中近似适用)静止点电荷(或其一运动)之间的相互作用力的规律
真空中, q 对 q0 的作用力为
其中,r ——两点电荷之间的距离
r ——从 q到 q0方向的矢径, = r / r 是这方向的单位矢量
k ——(k=9.0*10^9N*m^2/C^2)
(1-1)式表示:若 q 与 q0 同号, F 10 y沿 r 方向——斥力;
若两者异号, 则 F 10 沿 - r 方向——吸力.
显然 q0 对 q 的作用力
F01 = -F10 (1-2)
在MKSA单位制中
力 F 的单位: (N)=千克· 米/秒2(kg·m/S2)( :M LT - 2)
q 的单位: 库仑(C)
定义:当流过某曲面的电流1 安培时,每秒钟所通过
的电量定义为 1 库仑,即
1 库仑(C)= 1 安培 ·秒(A · S) (量纲:IT)
比例常数 k = 1/4pe0 (1-3)
e0 = 8.854 187 818(71)×10 -12 库2/ 牛 ·米2 ( 通常表示为法拉/米 )
是(或称),它与真空中光速c 的关系为
C 是一个基本的物理常数, m0 为. 现在(1-1)式写成
库仑扭秤实验物理意义
(1)描述点电荷之间的作用力,仅当带电体的尺度远小于两者的平均距离,才可看成点电荷.
(2)描述静止电荷之间的作用力,当电荷存在相对运动时,需要修正为Lorentz力.但实践表明,只要电荷的相对运动速度远小于光速 c,给出的结果与实际情形很接近.
[例1-1] 比较中与电子的库仑力和万有引力(均为距离)
据经典理论,氢原子中电子的“轨道”半径 r ≈ 5.29×10 -11 米
核和电子的线度 ≤ 10-15 米 ,故两者可看成 “”.
两者的电量 e ≈ ± 1. 60×10-19 库仑 质量 mp ≈ 1.67×10-27 千克 me ≈ 9.11×10-31千克
G ≈ 6.67 ×10-11 牛 ·米2 /千克2
电子所受 Fe =- e2r / 4pe0r3 电子所受引力 Fg= -Gmpmer /r3
两者之比: Fe /Fg = e2 / 4pe0Gmpme ≈2.27 ×10 39 (1-6)
可见,在、分子结构中起决定性作用§1-2 库仑定律教学案_百度文库
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§1-2 库仑定律教学案
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