電的基本知識(shí)電的概念
電是一種自然現(xiàn)象,是一種能量。那么你對(duì)電了解多少呢?以下是由學(xué)習(xí)啦小編整理關(guān)于電的基本知識(shí)的內(nèi)容,希望大家喜歡!
電的基本知識(shí)——基本概念
電是一種自然現(xiàn)象,是一種能量。 電是像電子和質(zhì)子這樣的亞原子粒子之間的產(chǎn)生排斥力和吸引力的一種屬性。它是自然界四種基本相互作用之一。電或電荷有兩種:我們把一種叫做正電、另一種叫做負(fù)電。通過實(shí)驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn)帶電物體同性相斥、異性相吸,其吸引力或排斥力遵從庫(kù)侖定律。
電是個(gè)一般術(shù)語,包括了許多種由于電荷的存在或移動(dòng)而產(chǎn)生的現(xiàn)象。這其中有許多很容易觀察到的現(xiàn)象,像閃電、靜電等等,還有一些比較生疏的概念,像電磁場(chǎng)、電磁感應(yīng)等等。
用來稱呼許多種不同的自然現(xiàn)象,一般只需使用“電”這單字就已足以勝任。但是,用于科學(xué)領(lǐng)域,這術(shù)語的意思顯得相當(dāng)模糊。必須使用更明確的術(shù)語來區(qū)分各種各樣不同的概念。
電荷:某些亞原子粒子的內(nèi)涵性質(zhì)。這性質(zhì)決定了它們彼此之間的電磁作用。帶電荷的物質(zhì)會(huì)被外電磁場(chǎng)影響,同時(shí),也會(huì)產(chǎn)生電磁場(chǎng)。
電流:帶電粒子的移動(dòng),通常以安培為度量單位。
電場(chǎng):由電荷產(chǎn)生的一種影響。附近的其它電荷會(huì)因這影響而感受到電場(chǎng)力。
電勢(shì):?jiǎn)挝浑姾稍陟o電場(chǎng)的某一位置所擁有的電勢(shì)能,通常以伏特為度量單位。
電磁作用:電磁場(chǎng)與靜止或運(yùn)動(dòng)中的電荷之間的一種基本相互作用。
電的基本知識(shí)——電的現(xiàn)象
很久以前,就有許多術(shù)士致力于研究電的現(xiàn)象??墒牵玫降慕Y(jié)果真是乏善可陳,少之又少。直到十七和十八世紀(jì),才出現(xiàn)了一些在科學(xué)方面重要的發(fā)展和突破。在那時(shí),科學(xué)家并沒有找到什么電的實(shí)際用途。這要等到十九世紀(jì)末期,由于電機(jī)工程學(xué)的進(jìn)步,把電帶進(jìn)了工業(yè)和家庭里面。在這個(gè)電氣研發(fā)的黃 金時(shí)代,日新月異、連綿不斷的快速發(fā)展帶給了工業(yè)和社會(huì),難以形容、無法想像的巨大改變。做為能源的一種供給方式,電所具有的多重優(yōu)點(diǎn),意味著電的用途幾乎是無可限量。例如,大眾交通、取暖、照明、電訊、計(jì)算等等,都必須用電為主要能源。來到二十一世紀(jì),現(xiàn)代工業(yè)社會(huì)的骨干仍舊依賴著電能源。在可看見的未來,電想必是綠色科技的主角之一。
電的基本知識(shí)——從物質(zhì)到電場(chǎng)
在十八世紀(jì)電的量性方面開始發(fā)展,1767年蒲力斯特里(J.B.Priestley)與1785年庫(kù)侖(C.A.Coulomb 1736-1806)發(fā)現(xiàn)了靜態(tài)電荷間的作用力與距離平方成反比的定律,奠定了靜電的基本定律。
在1800年,意大利的伏特(A.Voult)用銅片和錫片浸于食鹽水中,并接上導(dǎo)線,制成了第一個(gè)電池,他提供首次的連續(xù)性的電源,堪稱現(xiàn)代電池的元祖。1831年英國(guó)的法拉第(M. Faraday)利用磁場(chǎng)效應(yīng)的變化,展示感應(yīng)電流的產(chǎn)生。1851年他又提出物理電力線的概念。這是首次強(qiáng)調(diào)從電荷轉(zhuǎn)移到電場(chǎng)的概念。
電的基本知識(shí)——電場(chǎng)與磁場(chǎng)
1865年、蘇格蘭的馬克斯威爾(J. C. Maxwell)提出電磁場(chǎng)理論的數(shù)學(xué)式,這理論提供了位移電流的觀念,磁場(chǎng)的變化能產(chǎn)生電場(chǎng),而電場(chǎng)的變化能產(chǎn)生磁場(chǎng)。馬克斯威爾預(yù)測(cè)了電磁波輻射的傳播存在,而在1887年德國(guó)赫茲(H.Hertz)展示出這樣的電磁波。結(jié)果馬克斯威爾將電學(xué)與磁學(xué)統(tǒng)合成一種理論,同時(shí)亦證明光是電磁波的一種。
馬克斯威爾電磁理論的發(fā)展也針對(duì)微觀方面的現(xiàn)象做出解釋,并指出電荷的分裂性而非連續(xù)性的存在,1895年洛倫茲(H.A.Lorentz)假設(shè)這些分裂性的電荷是電子(electron),而電子的作用就依馬克斯威爾電磁方程式的電磁場(chǎng)來決定。1897年英國(guó)湯姆生(J.J.Thomson)證實(shí)這些電子的電性是帶負(fù)電性。而1898年由偉恩(W.Wien)在觀察陽(yáng)極射線的偏轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)帶正電粒子的存在。
電的基本知識(shí)——從粒子到量子
而人類一直以自然界中存在的粒子與波來描述“電”的世界。到了19世紀(jì),量子學(xué)說的出現(xiàn),使得原本構(gòu)筑的粒子世界又重新受到考驗(yàn)。海森堡(Werner Heisenberg)所提出的“測(cè)不準(zhǔn)原理”認(rèn)為一個(gè)粒子的移動(dòng)速度和位置不能被同時(shí)測(cè)得;電子不再是可數(shù)的顆粒;也不是繞著固定的軌道運(yùn)行。
一九二三年,德布羅意(Louis de Broglie)提出當(dāng)微小粒子運(yùn)動(dòng)時(shí),同時(shí)具有粒子性和波動(dòng)性,稱為“質(zhì)─波二重性”,而薛定諤(Erwin Schrodinger)用數(shù)學(xué)的方法,以函數(shù)來描述電子的行為,并且用波動(dòng)力學(xué)模型得到電子在空間存在的機(jī)率分布,根據(jù)海森堡測(cè)不準(zhǔn)原理,我們無法準(zhǔn)確地測(cè)到它的位置,但可以測(cè)得在原子核外每一點(diǎn)電子出現(xiàn)的機(jī)率。在波耳的氫原子模型中,原子在基態(tài)時(shí)的電子運(yùn)動(dòng)半徑,就是在波動(dòng)力學(xué)模型里,電子最大出現(xiàn)機(jī)率的位置。
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