上海壹僑國(guó)際貿(mào)易有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |
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參考價(jià) | 面議 |
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產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦 |
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WOLFGANG WARMBLER SRM-2000靜電儀
WOLFGANG WARMBLER SRM-2000靜電儀
wolfgang warmbier ESD 表面電阻測(cè)試儀
wolfgang warmbier7220.85校準(zhǔn)探頭
wolfgang warmbier7220.840.SET迷你探頭
wolfgang warmbier1308.47002地標(biāo)貼膜
wolfgang warmbier5600.1安裝架
wolfgang warmbier1801.G.D.Y安全帶
wolfgang warmbier8761.H.B靜電場(chǎng)測(cè)試儀帽子
wolfgang warmbier2560.894地標(biāo)貼膜
wolfgang warmbier2100.752.3.10靜電場(chǎng)測(cè)試手環(huán)
wolfgang warmbier1950.LS.1043 with 2m cable工作臺(tái)
wolfgang warmbier ESD 表面電阻測(cè)試儀
wolfgang warmbier2590. 1122.42靜電場(chǎng)測(cè)試鞋
wolfgang warmbier2618.AM160.B.L工件夾具
wolfgang warmbier7100.PGT 120電場(chǎng)測(cè)試儀
wolfgang warmbier1402.663.L工件夾具
wolfgang warmbier2050.750.3鞋套
wolfgang warmbierSRM 110電阻測(cè)試儀
wolfgang warmbierSRM 110電阻測(cè)試儀
wolfgang warmbier3351.0609工件夾具
wolfgang warmbier7100.2000.MK.E接地電阻測(cè)試儀套裝
wolfgang warmbier8710.AM120.M靜電場(chǎng)測(cè)試儀大衣
wolfgang warmbier ESD 表面電阻測(cè)試儀
wolfgang warmbier7100.PGT120.WK電阻測(cè)試儀
wolfgang warmbier7100.PGT120.SM電阻測(cè)試儀
wolfgang warmbier8710.AM120.2XL靜電場(chǎng)測(cè)試儀大衣
wolfgang warmbier7100.PGT120.CU靜電場(chǎng)測(cè)試儀
wolfgang warmbier8710.AM120.M靜電場(chǎng)測(cè)試儀大衣
wolfgang warmbier ESD 表面電阻測(cè)試儀
66RNS1011251213R INOR Transmitter GmbH
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66RNS1011251213 INOR Transmitter GmbH
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66F752 Buerklin OHG
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66F746 Buerklin OHG
66F746 Buerklin OHG
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66F744 Buerklin OHG
66F744 Buerklin OHG
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66F612 Buerklin OHG
66F612 Buerklin OHG
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66F606 Buerklin OHG
66F606 Buerklin OHG
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66F604 Buerklin OHG
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669251311 ZP/ZV 10-30VDC PNP Bijur-Delimon GmbH
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669 VS32L TITAN
669 VS32L TITAN
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668 VS32L TITAN
668 VS32L TITAN
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66788-4-7320 ebmpast
66788-4-7320 ebmpast
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667691 3 Hoffmann
667691 3 Hoffmann
667691 3 Hoffmann
666 VS32L TITAN
666 VS32L TITAN
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66537100,MLD510-RT2 Leuze electronic GmbH + Co. KG
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66-514-26 elma
66-514-26 elma
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66500100,MLD-M002 Leuze electronic GmbH + Co. KG
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664-36939-3 205U1- 8KF-L255 lincoln
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664-34510-2 SONAR-SENSOR L=378 V=318 HYST.= 5 Lincoln GmbH
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664052-S4 heidenhain
664052-S4 heidenhain
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662237-3H Heidenhain
662237-3H Heidenhain
662237-3H Heidenhain
662237-3H Heidenhain
662237-3H Heidenhain
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662/6 Emhart Teknologies
662/6 Emhart Teknologies
662/6 Emhart Teknologies
662/6 Emhart Teknologies
662/6 Emhart Teknologies
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6614 33-NW6R1/4 KNOLL Maschinenbau GmbH
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6-60-580.00 Federd.-Bremse 24V DC framo
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66050.22 1/4" - 10 R. Nussbaum AG
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6604220 Nr:6604220 Turck
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6602223 FKM-FS57-M12 Nr:6602223 Turck
6602223 FKM-FS57-M12 Nr:6602223 Turck
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660031 6 Hoffmann
660031 6 Hoffmann
660031 6 Hoffmann
6-60-00.060 FRAMO-Compacta AG 60 framo
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660 D010 BH4HC hydac
660 D010 BH4HC hydac
660 D010 BH4HC hydac
65M, ratio 1:1, style A,B SP, 30mm.Assembly No: 0220-74257 HUB CITY LIMITED
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658718-32 heidenhain
658718-32 heidenhain
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658718-13 heidenhain
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6571.032.140 AGATHON
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656-163-001-000-000 ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG
656-163-001-000-000 ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG
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6560.025.170 AGATHON
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6560.019.160 AGATHON
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656.610.591.026.001 ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG
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656.163.001.000.000 ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG
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65534530 30NM Hoffmann
65534530 30NM Hoffmann
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655345135 135NM Hoffmann
655345135 135NM Hoffmann
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65534512 12NM Hoffmann
65534512 12NM Hoffmann
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655270 400(96501640) STAHLWILL
655270 400(96501640) STAHLWILL
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655270 400 STAHLWILL
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655270 200 Drehmomentschlüssel SENSOTORK STAHLWILL
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655251-52 heidenhain
655251-52 heidenhain
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655251-52 heidenhain
655251-52 heidenhain
655251-52 heidenhain
655251-52 heidenhain
655251-52 heidenhain
655251-52 heidenhain
655251-52 heidenhain
655251-52 heidenhain
655251-52 heidenhain
655251-52 heidenhain
655251-52 heidenhain
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655251-51 heidenhain
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653231-03 heidenhain
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653231-03 heidenhain
653231-03 heidenhain
653231-03 heidenhain
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653231-02 heidenhain
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652F DN 50 setting range: 4 - 8 bar,protection film: PTFE Mankenberg GmbH
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652-1/2;652mFK-15-f/f-15/15 Niezgodka
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652.6.940 riegler
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650W/13.56MHz S-NR:1288251 order no:954356 HUETTINGER
650W/13.56MHz S-NR:1288251 order no:954356 HUETTINGER
650W/13.56MHz S-NR:1288251 order no:954356 HUETTINGER
6508/608 NO 608.574.A3.00.00.1 lechler
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6506-230-131032 DEUBLIN
6506-230-131032 DEUBLIN
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6501、040、180 AGATHON
6501、040、180 AGATHON
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6501、032、160 AGATHON
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6501、025、160 AGATHON
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650-047502001 WEISS
650-047502001 WEISS
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6500012 S3/595 ODF/A-Mist Absolent
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650 8 CLIP Stauff
650 8 CLIP Stauff
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65.B12.104 R 43 GE50-938 KISSLING Elektrotechnik GmbH
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65.B12.104 R 43 GE 50 KISSLING Elektrotechnik GmbH
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65.2MB-VW3136DU/SP91 rhein-getriebe
65.2MB-VW3136DU/SP91 rhein-getriebe
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6490B W. Baelz & Sohn GmbH & Co
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648-2A2 Knick
648-2A2 Knick
648-2A2 Knick
648-2A2 Knick
648-2A2 Knick
648-2A2 Knick
648240250(648332425) Kontakt Adolf Wuerth GmbH & Co. KG
648240250(648332425) Kontakt Adolf Wuerth GmbH & Co. KG
648240250(648332425) Kontakt Adolf Wuerth GmbH & Co. KG
648200200(648332020) Kontakt Adolf Wuerth GmbH & Co. KG
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648180200(648331820) Kontakt Adolf Wuerth GmbH & Co. KG
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64672606 RDCU-12C ABB
64672606 RDCU-12C ABB
64672606 RDCU-12C ABB
64672606 RDCU-12C ABB
64672606 RDCU-12C ABB
64672606 RDCU-12C ABB
64632787 (+N653) ATXR7xxx For ACS800-X15 ABB
64632787 (+N653) ATXR7xxx For ACS800-X15 ABB
64632787 (+N653) ATXR7xxx For ACS800-X15 ABB
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6451923 Assembly body seals item 200 Pruss Armaturen AG
6451923 Assembly body seals item 200 Pruss Armaturen AG
6451923 Assembly body seals item 200 Pruss Armaturen AG
6451921 Assembly seals inner set item 400 Pruss Armaturen AG
6451921 Assembly seals inner set item 400 Pruss Armaturen AG
6451921 Assembly seals inner set item 400 Pruss Armaturen AG
6443LI 230V 50/60Hz 18VA 375rpm 78mA 0.56uF(0828-4824-01019) Aris
6443LI 230V 50/60Hz 18VA 375rpm 78mA 0.56uF(0828-4824-01019) Aris
6443LI 230V 50/60Hz 18VA 375rpm 78mA 0.56uF(0828-4824-01019) Aris
6443LI 230V 50/60Hz 18VA 375rpm 78mA 0.56uF(0828-4824-01019) Aris
6443LI 230V 50/60Hz 18VA 375rpm 78mA 0.56uF(0828-4824-01019) Aris
6443LI 230V 50/60Hz 18VA 375rpm 78mA 0.56uF(0828-4824-01019) Aris
6442ALUB Φ250*90 Sibre
6442ALUB Φ250*90 Sibre
6442ALUB Φ250*90 Sibre
644105000 M 66 50:1 NECKAR-MOTOREN
644105000 M 66 50:1 NECKAR-MOTOREN
644105000 M 66 50:1 NECKAR-MOTOREN
644006302 P Boge
644006302 P Boge
644006302 P Boge
6440048661P Replacement for 644004801 Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG
6440048661P Replacement for 644004801 Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG
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6440048661P Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG
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6-4332-117700-5 lid with insert HERZOG
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64-200-021 TR
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6-4185-186349-7 Tension roller HERZOG
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641490-1 IST
641490-1 IST
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641.204.114 amtec Spannhydraulik GmbH
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641.204.013 amtec Spannhydraulik GmbH
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640-038401501 WEISS
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640.16.000.0 HAUBER
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63RF1-D15 KRACHT
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63-KN-M3 L=370 1061099 Buehler
63-KN-M3 L=370 1061099 Buehler
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63-KN-HT-M3 mit SK 221(L=2270mm,L1=25mm,L2=2215mm) Buehler
63-KN-HT-M3 mit SK 221(L=2270mm,L1=25mm,L2=2215mm) Buehler
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63A??three-phase five hole??IP67 order nr:3325 Mennekes
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63A??three-phase five hole??IP67 order nr:3325 Mennekes
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63A??three-phase five hole??IP67 order nr:209 Mennekes
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63A 5P 400V 6h IP67,569 Walther-Werke
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639953-04 Heidenhain
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639951-72 heidenhain
639951-72 heidenhain
639951-72 heidenhain
639951-72 Heidenhain
639951-72 Heidenhain
639951-72 Heidenhain
639951-72 Heidenhain
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639951-71 Heidenhain
639951-71 Heidenhain
639951-71 Heidenhain
639951-71 Heidenhain
639951-71 Heidenhain
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63989 Gegenflansch d=35H7; Passf=10P9 Rofa-lehmer
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63987 Kardan-Gelenkwelle S:525, X:40, 6xBohr. f. M8 Rofa-lehmer
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6390-1035 GS B1207 Rueckle
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638A013F0STOPDN000RD2 parker
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638726-06,ROC 417 2048 27S17-58 R 0,00 .. 01 heidenhain
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637780-20 instead of 310727-20 heidenhain
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637226C for 201600 Hegenscheidt-MFD GmbH & Co. KG
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6371 IP54 Beck GmbH
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6371 IP54 Beck GmbH
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6370-1035 Rueckle
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6370.0400.0000 herose
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6365-0519 Rueckle
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636287-01 heidenhain
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636287-01 heidenhain
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636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
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636280-01 heidenhain
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635816-01 heidenhain
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635816-01 heidenhain
635816-01 heidenhain
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6320-00000-3002,PMI-10-20/3-P Vester Elektronik GmbH
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632.847.5E.CC.00.0 lechler
632.847.5E.CC.00.0 lechler
632.847.5E.CC.00.0 lechler
631715-33 substitute for 350093-XX heidenhain
任何物質(zhì)都是由原子組合而成,而原子的基本結(jié)構(gòu)為質(zhì)子、中子及電子??茖W(xué)家們將質(zhì)子定義為正電,中子不帶電,電子帶負(fù)電。在正常狀況下,一個(gè)原子的質(zhì)子數(shù)與電子數(shù)量相同,正負(fù)電平衡,所以對(duì)外表現(xiàn)出不帶電的現(xiàn)象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動(dòng)能、位能、熱能、化學(xué)能等的形式作用會(huì)使原子的正負(fù)電不平衡。在日常生活中所說(shuō)的摩擦實(shí)質(zhì)上就是一種不斷接觸與分離的過(guò)程。有些情況下不摩擦也能產(chǎn)生靜電,如感應(yīng)靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個(gè)不同材質(zhì)的物體接觸后再分離,即可產(chǎn)生靜電,而產(chǎn)生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產(chǎn)生靜電。因?yàn)榭諝庖彩怯稍咏M合而成,所以可以這么說(shuō),在人們生活的任何時(shí)間、任何地點(diǎn)都有可能產(chǎn)生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產(chǎn)生危害。
靜電是通過(guò)摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負(fù)電荷相等,正負(fù)平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實(shí)質(zhì)上摩擦起電就是一種造成正負(fù)電荷不平衡的過(guò)程。當(dāng)兩個(gè)不同的物體相互接觸并且相互摩擦?xí)r,一個(gè)物體的電子轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體,就因?yàn)槿鄙匐娮佣鴰д?,而另一個(gè)體得到一些剩余電子的物體而帶負(fù)電,物體帶上了靜電。
折疊編輯本段現(xiàn)象
?靜電(圖2)在公元前六世紀(jì),人類就發(fā)現(xiàn)琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現(xiàn)象"。這是自由電荷在物體之間轉(zhuǎn)移后,所呈現(xiàn)的電性。此外絲綢或毛料摩擦?xí)r,產(chǎn)生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因?yàn)樵茖永鄯e的正負(fù)電荷劇烈中和,所產(chǎn)生的電光、雷聲、熱量。
靜電現(xiàn)象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發(fā)性的谷倉(cāng)爆炸、在制造過(guò)程中電子元件的損毀、影印機(jī)的運(yùn)作原理等等。當(dāng)一個(gè)物體的表面接觸到其它表面時(shí),電荷集結(jié)于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因?yàn)閮蓚€(gè)表面的接觸和分開(kāi)而產(chǎn)生的,只有當(dāng)其中一個(gè)表面的電阻很高時(shí),電流變的很小,電荷交換的效應(yīng)才會(huì)被注意到。因?yàn)?,電荷?huì)被入陷于那表面,在那里度過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間,足夠讓這效應(yīng)被觀察到的一段時(shí)間。
靜電現(xiàn)象是由點(diǎn)電荷彼此相互作用的靜電力產(chǎn)生的。庫(kù)倫定律專門描述靜電力的物理性質(zhì)。在氫原子內(nèi),電子與質(zhì)子彼此相互作用的靜電力超大于萬(wàn)有引力,靜電力的數(shù)量級(jí)大約是萬(wàn)有引力的數(shù)量級(jí)的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對(duì)電的認(rèn)識(shí)是從靜電開(kāi)始的。對(duì)靜電現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí),和西方一樣,我國(guó)也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進(jìn)一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動(dòng)也。" 意思是在說(shuō),經(jīng)過(guò)摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因?yàn)樗鼈冎g的"氣性"相同,能相互感動(dòng);其他看起來(lái)與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動(dòng)。東晉的《山海經(jīng)圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數(shù)有冥會(huì)。"也把靜電和靜磁并列,同時(shí)認(rèn)為是某種"數(shù)"在起作用。西晉時(shí)張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時(shí),有隨梳、解結(jié)有光者,也有咤聲。"意思是說(shuō)梳頭、穿脫衣服時(shí),常發(fā)生摩擦起電,有時(shí)還能看到小火星和聽(tīng)到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學(xué)的發(fā)源地。在古希臘的文獻(xiàn)中記載了一些電磁現(xiàn)象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關(guān)于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發(fā)現(xiàn)了琥珀吸引小物體的現(xiàn)象。琥珀是松柏類植物的樹(shù)脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習(xí)慣把琥珀當(dāng)作高貴的裝飾品,經(jīng)常帶在身上,這樣就容易發(fā)現(xiàn)它有吸引輕小物體的現(xiàn)象。2500年前左右,古希臘哲學(xué)家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時(shí)發(fā)現(xiàn)用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質(zhì)。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個(gè)靜電實(shí)驗(yàn)者。任何物質(zhì)都是由原子組合而成,而原子的基本結(jié)構(gòu)為質(zhì)子、中子及電子??茖W(xué)家們將質(zhì)子定義為正電,中子不帶電,電子帶負(fù)電。在正常狀況下,一個(gè)原子的質(zhì)子數(shù)與電子數(shù)量相同,正負(fù)電平衡,所以對(duì)外表現(xiàn)出不帶電的現(xiàn)象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動(dòng)能、位能、熱能、化學(xué)能等的形式作用會(huì)使原子的正負(fù)電不平衡。在日常生活中所說(shuō)的摩擦實(shí)質(zhì)上就是一種不斷接觸與分離的過(guò)程。有些情況下不摩擦也能產(chǎn)生靜電,如感應(yīng)靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個(gè)不同材質(zhì)的物體接觸后再分離,即可產(chǎn)生靜電,而產(chǎn)生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產(chǎn)生靜電。因?yàn)榭諝庖彩怯稍咏M合而成,所以可以這么說(shuō),在人們生活的任何時(shí)間、任何地點(diǎn)都有可能產(chǎn)生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產(chǎn)生危害。
靜電是通過(guò)摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負(fù)電荷相等,正負(fù)平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實(shí)質(zhì)上摩擦起電就是一種造成正負(fù)電荷不平衡的過(guò)程。當(dāng)兩個(gè)不同的物體相互接觸并且相互摩擦?xí)r,一個(gè)物體的電子轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體,就因?yàn)槿鄙匐娮佣鴰д?,而另一個(gè)體得到一些剩余電子的物體而帶負(fù)電,物體帶上了靜電。
折疊編輯本段現(xiàn)象
?靜電(圖2)在公元前六世紀(jì),人類就發(fā)現(xiàn)琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現(xiàn)象"。這是自由電荷在物體之間轉(zhuǎn)移后,所呈現(xiàn)的電性。此外絲綢或毛料摩擦?xí)r,產(chǎn)生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因?yàn)樵茖永鄯e的正負(fù)電荷劇烈中和,所產(chǎn)生的電光、雷聲、熱量。
靜電現(xiàn)象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發(fā)性的谷倉(cāng)爆炸、在制造過(guò)程中電子元件的損毀、影印機(jī)的運(yùn)作原理等等。當(dāng)一個(gè)物體的表面接觸到其它表面時(shí),電荷集結(jié)于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因?yàn)閮蓚€(gè)表面的接觸和分開(kāi)而產(chǎn)生的,只有當(dāng)其中一個(gè)表面的電阻很高時(shí),電流變的很小,電荷交換的效應(yīng)才會(huì)被注意到。因?yàn)椋姾蓵?huì)被入陷于那表面,在那里度過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間,足夠讓這效應(yīng)被觀察到的一段時(shí)間。
靜電現(xiàn)象是由點(diǎn)電荷彼此相互作用的靜電力產(chǎn)生的。庫(kù)倫定律專門描述靜電力的物理性質(zhì)。在氫原子內(nèi),電子與質(zhì)子彼此相互作用的靜電力超大于萬(wàn)有引力,靜電力的數(shù)量級(jí)大約是萬(wàn)有引力的數(shù)量級(jí)的40 倍。
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人類對(duì)電的認(rèn)識(shí)是從靜電開(kāi)始的。對(duì)靜電現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí),和西方一樣,我國(guó)也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進(jìn)一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動(dòng)也。" 意思是在說(shuō),經(jīng)過(guò)摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因?yàn)樗鼈冎g的"氣性"相同,能相互感動(dòng);其他看起來(lái)與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動(dòng)。東晉的《山海經(jīng)圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數(shù)有冥會(huì)。"也把靜電和靜磁并列,同時(shí)認(rèn)為是某種"數(shù)"在起作用。西晉時(shí)張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時(shí),有隨梳、解結(jié)有光者,也有咤聲。"意思是說(shuō)梳頭、穿脫衣服時(shí),常發(fā)生摩擦起電,有時(shí)還能看到小火星和聽(tīng)到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學(xué)的發(fā)源地。在古希臘的文獻(xiàn)中記載了一些電磁現(xiàn)象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關(guān)于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發(fā)現(xiàn)了琥珀吸引小物體的現(xiàn)象。琥珀是松柏類植物的樹(shù)脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習(xí)慣把琥珀當(dāng)作高貴的裝飾品,經(jīng)常帶在身上,這樣就容易發(fā)現(xiàn)它有吸引輕小物體的現(xiàn)象。2500年前左右,古希臘哲學(xué)家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時(shí)發(fā)現(xiàn)用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質(zhì)。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個(gè)靜電實(shí)驗(yàn)者。
任何物質(zhì)都是由原子組合而成,而原子的基本結(jié)構(gòu)為質(zhì)子、中子及電子。科學(xué)家們將質(zhì)子定義為正電,中子不帶電,電子帶負(fù)電。在正常狀況下,一個(gè)原子的質(zhì)子數(shù)與電子數(shù)量相同,正負(fù)電平衡,所以對(duì)外表現(xiàn)出不帶電的現(xiàn)象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動(dòng)能、位能、熱能、化學(xué)能等的形式作用會(huì)使原子的正負(fù)電不平衡。在日常生活中所說(shuō)的摩擦實(shí)質(zhì)上就是一種不斷接觸與分離的過(guò)程。有些情況下不摩擦也能產(chǎn)生靜電,如感應(yīng)靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個(gè)不同材質(zhì)的物體接觸后再分離,即可產(chǎn)生靜電,而產(chǎn)生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產(chǎn)生靜電。因?yàn)榭諝庖彩怯稍咏M合而成,所以可以這么說(shuō),在人們生活的任何時(shí)間、任何地點(diǎn)都有可能產(chǎn)生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產(chǎn)生危害。
靜電是通過(guò)摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負(fù)電荷相等,正負(fù)平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實(shí)質(zhì)上摩擦起電就是一種造成正負(fù)電荷不平衡的過(guò)程。當(dāng)兩個(gè)不同的物體相互接觸并且相互摩擦?xí)r,一個(gè)物體的電子轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體,就因?yàn)槿鄙匐娮佣鴰д姡硪粋€(gè)體得到一些剩余電子的物體而帶負(fù)電,物體帶上了靜電。
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?靜電(圖2)在公元前六世紀(jì),人類就發(fā)現(xiàn)琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現(xiàn)象"。這是自由電荷在物體之間轉(zhuǎn)移后,所呈現(xiàn)的電性。此外絲綢或毛料摩擦?xí)r,產(chǎn)生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因?yàn)樵茖永鄯e的正負(fù)電荷劇烈中和,所產(chǎn)生的電光、雷聲、熱量。
靜電現(xiàn)象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發(fā)性的谷倉(cāng)爆炸、在制造過(guò)程中電子元件的損毀、影印機(jī)的運(yùn)作原理等等。當(dāng)一個(gè)物體的表面接觸到其它表面時(shí),電荷集結(jié)于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因?yàn)閮蓚€(gè)表面的接觸和分開(kāi)而產(chǎn)生的,只有當(dāng)其中一個(gè)表面的電阻很高時(shí),電流變的很小,電荷交換的效應(yīng)才會(huì)被注意到。因?yàn)?,電荷?huì)被入陷于那表面,在那里度過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間,足夠讓這效應(yīng)被觀察到的一段時(shí)間。
靜電現(xiàn)象是由點(diǎn)電荷彼此相互作用的靜電力產(chǎn)生的。庫(kù)倫定律專門描述靜電力的物理性質(zhì)。在氫原子內(nèi),電子與質(zhì)子彼此相互作用的靜電力超大于萬(wàn)有引力,靜電力的數(shù)量級(jí)大約是萬(wàn)有引力的數(shù)量級(jí)的40 倍。
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人類對(duì)電的認(rèn)識(shí)是從靜電開(kāi)始的。對(duì)靜電現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí),和西方一樣,我國(guó)也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進(jìn)一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動(dòng)也。" 意思是在說(shuō),經(jīng)過(guò)摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因?yàn)樗鼈冎g的"氣性"相同,能相互感動(dòng);其他看起來(lái)與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動(dòng)。東晉的《山海經(jīng)圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數(shù)有冥會(huì)。"也把靜電和靜磁并列,同時(shí)認(rèn)為是某種"數(shù)"在起作用。西晉時(shí)張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時(shí),有隨梳、解結(jié)有光者,也有咤聲。"意思是說(shuō)梳頭、穿脫衣服時(shí),常發(fā)生摩擦起電,有時(shí)還能看到小火星和聽(tīng)到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學(xué)的發(fā)源地。在古希臘的文獻(xiàn)中記載了一些電磁現(xiàn)象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關(guān)于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發(fā)現(xiàn)了琥珀吸引小物體的現(xiàn)象。琥珀是松柏類植物的樹(shù)脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習(xí)慣把琥珀當(dāng)作高貴的裝飾品,經(jīng)常帶在身上,這樣就容易發(fā)現(xiàn)它有吸引輕小物體的現(xiàn)象。2500年前左右,古希臘哲學(xué)家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時(shí)發(fā)現(xiàn)用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質(zhì)。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個(gè)靜電實(shí)驗(yàn)者。任何物質(zhì)都是由原子組合而成,而原子的基本結(jié)構(gòu)為質(zhì)子、中子及電子。科學(xué)家們將質(zhì)子定義為正電,中子不帶電,電子帶負(fù)電。在正常狀況下,一個(gè)原子的質(zhì)子數(shù)與電子數(shù)量相同,正負(fù)電平衡,所以對(duì)外表現(xiàn)出不帶電的現(xiàn)象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動(dòng)能、位能、熱能、化學(xué)能等的形式作用會(huì)使原子的正負(fù)電不平衡。在日常生活中所說(shuō)的摩擦實(shí)質(zhì)上就是一種不斷接觸與分離的過(guò)程。有些情況下不摩擦也能產(chǎn)生靜電,如感應(yīng)靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個(gè)不同材質(zhì)的物體接觸后再分離,即可產(chǎn)生靜電,而產(chǎn)生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產(chǎn)生靜電。因?yàn)榭諝庖彩怯稍咏M合而成,所以可以這么說(shuō),在人們生活的任何時(shí)間、任何地點(diǎn)都有可能產(chǎn)生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產(chǎn)生危害。
靜電是通過(guò)摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負(fù)電荷相等,正負(fù)平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實(shí)質(zhì)上摩擦起電就是一種造成正負(fù)電荷不平衡的過(guò)程。當(dāng)兩個(gè)不同的物體相互接觸并且相互摩擦?xí)r,一個(gè)物體的電子轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體,就因?yàn)槿鄙匐娮佣鴰д?,而另一個(gè)體得到一些剩余電子的物體而帶負(fù)電,物體帶上了靜電。
折疊編輯本段現(xiàn)象
?靜電(圖2)在公元前六世紀(jì),人類就發(fā)現(xiàn)琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現(xiàn)象"。這是自由電荷在物體之間轉(zhuǎn)移后,所呈現(xiàn)的電性。此外絲綢或毛料摩擦?xí)r,產(chǎn)生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因?yàn)樵茖永鄯e的正負(fù)電荷劇烈中和,所產(chǎn)生的電光、雷聲、熱量。
靜電現(xiàn)象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發(fā)性的谷倉(cāng)爆炸、在制造過(guò)程中電子元件的損毀、影印機(jī)的運(yùn)作原理等等。當(dāng)一個(gè)物體的表面接觸到其它表面時(shí),電荷集結(jié)于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因?yàn)閮蓚€(gè)表面的接觸和分開(kāi)而產(chǎn)生的,只有當(dāng)其中一個(gè)表面的電阻很高時(shí),電流變的很小,電荷交換的效應(yīng)才會(huì)被注意到。因?yàn)椋姾蓵?huì)被入陷于那表面,在那里度過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間,足夠讓這效應(yīng)被觀察到的一段時(shí)間。
靜電現(xiàn)象是由點(diǎn)電荷彼此相互作用的靜電力產(chǎn)生的。庫(kù)倫定律專門描述靜電力的物理性質(zhì)。在氫原子內(nèi),電子與質(zhì)子彼此相互作用的靜電力超大于萬(wàn)有引力,靜電力的數(shù)量級(jí)大約是萬(wàn)有引力的數(shù)量級(jí)的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對(duì)電的認(rèn)識(shí)是從靜電開(kāi)始的。對(duì)靜電現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí),和西方一樣,我國(guó)也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進(jìn)一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動(dòng)也。" 意思是在說(shuō),經(jīng)過(guò)摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因?yàn)樗鼈冎g的"氣性"相同,能相互感動(dòng);其他看起來(lái)與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動(dòng)。東晉的《山海經(jīng)圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數(shù)有冥會(huì)。"也把靜電和靜磁并列,同時(shí)認(rèn)為是某種"數(shù)"在起作用。西晉時(shí)張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時(shí),有隨梳、解結(jié)有光者,也有咤聲。"意思是說(shuō)梳頭、穿脫衣服時(shí),常發(fā)生摩擦起電,有時(shí)還能看到小火星和聽(tīng)到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學(xué)的發(fā)源地。在古希臘的文獻(xiàn)中記載了一些電磁現(xiàn)象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關(guān)于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發(fā)現(xiàn)了琥珀吸引小物體的現(xiàn)象。琥珀是松柏類植物的樹(shù)脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習(xí)慣把琥珀當(dāng)作高貴的裝飾品,經(jīng)常帶在身上,這樣就容易發(fā)現(xiàn)它有吸引輕小物體的現(xiàn)象。2500年前左右,古希臘哲學(xué)家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時(shí)發(fā)現(xiàn)用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質(zhì)。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個(gè)靜電實(shí)驗(yàn)者。
任何物質(zhì)都是由原子組合而成,而原子的基本結(jié)構(gòu)為質(zhì)子、中子及電子??茖W(xué)家們將質(zhì)子定義為正電,中子不帶電,電子帶負(fù)電。在正常狀況下,一個(gè)原子的質(zhì)子數(shù)與電子數(shù)量相同,正負(fù)電平衡,所以對(duì)外表現(xiàn)出不帶電的現(xiàn)象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動(dòng)能、位能、熱能、化學(xué)能等的形式作用會(huì)使原子的正負(fù)電不平衡。在日常生活中所說(shuō)的摩擦實(shí)質(zhì)上就是一種不斷接觸與分離的過(guò)程。有些情況下不摩擦也能產(chǎn)生靜電,如感應(yīng)靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個(gè)不同材質(zhì)的物體接觸后再分離,即可產(chǎn)生靜電,而產(chǎn)生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產(chǎn)生靜電。因?yàn)榭諝庖彩怯稍咏M合而成,所以可以這么說(shuō),在人們生活的任何時(shí)間、任何地點(diǎn)都有可能產(chǎn)生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產(chǎn)生危害。
靜電是通過(guò)摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負(fù)電荷相等,正負(fù)平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實(shí)質(zhì)上摩擦起電就是一種造成正負(fù)電荷不平衡的過(guò)程。當(dāng)兩個(gè)不同的物體相互接觸并且相互摩擦?xí)r,一個(gè)物體的電子轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體,就因?yàn)槿鄙匐娮佣鴰д?,而另一個(gè)體得到一些剩余電子的物體而帶負(fù)電,物體帶上了靜電。
折疊編輯本段現(xiàn)象
?靜電(圖2)在公元前六世紀(jì),人類就發(fā)現(xiàn)琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現(xiàn)象"。這是自由電荷在物體之間轉(zhuǎn)移后,所呈現(xiàn)的電性。此外絲綢或毛料摩擦?xí)r,產(chǎn)生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因?yàn)樵茖永鄯e的正負(fù)電荷劇烈中和,所產(chǎn)生的電光、雷聲、熱量。
靜電現(xiàn)象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發(fā)性的谷倉(cāng)爆炸、在制造過(guò)程中電子元件的損毀、影印機(jī)的運(yùn)作原理等等。當(dāng)一個(gè)物體的表面接觸到其它表面時(shí),電荷集結(jié)于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因?yàn)閮蓚€(gè)表面的接觸和分開(kāi)而產(chǎn)生的,只有當(dāng)其中一個(gè)表面的電阻很高時(shí),電流變的很小,電荷交換的效應(yīng)才會(huì)被注意到。因?yàn)?,電荷?huì)被入陷于那表面,在那里度過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間,足夠讓這效應(yīng)被觀察到的一段時(shí)間。
靜電現(xiàn)象是由點(diǎn)電荷彼此相互作用的靜電力產(chǎn)生的。庫(kù)倫定律專門描述靜電力的物理性質(zhì)。在氫原子內(nèi),電子與質(zhì)子彼此相互作用的靜電力超大于萬(wàn)有引力,靜電力的數(shù)量級(jí)大約是萬(wàn)有引力的數(shù)量級(jí)的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對(duì)電的認(rèn)識(shí)是從靜電開(kāi)始的。對(duì)靜電現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí),和西方一樣,我國(guó)也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進(jìn)一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動(dòng)也。" 意思是在說(shuō),經(jīng)過(guò)摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因?yàn)樗鼈冎g的"氣性"相同,能相互感動(dòng);其他看起來(lái)與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動(dòng)。東晉的《山海經(jīng)圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數(shù)有冥會(huì)。"也把靜電和靜磁并列,同時(shí)認(rèn)為是某種"數(shù)"在起作用。西晉時(shí)張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時(shí),有隨梳、解結(jié)有光者,也有咤聲。"意思是說(shuō)梳頭、穿脫衣服時(shí),常發(fā)生摩擦起電,有時(shí)還能看到小火星和聽(tīng)到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學(xué)的發(fā)源地。在古希臘的文獻(xiàn)中記載了一些電磁現(xiàn)象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關(guān)于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發(fā)現(xiàn)了琥珀吸引小物體的現(xiàn)象。琥珀是松柏類植物的樹(shù)脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習(xí)慣把琥珀當(dāng)作高貴的裝飾品,經(jīng)常帶在身上,這樣就容易發(fā)現(xiàn)它有吸引輕小物體的現(xiàn)象。2500年前左右,古希臘哲學(xué)家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時(shí)發(fā)現(xiàn)用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質(zhì)。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個(gè)靜電實(shí)驗(yàn)者。
任何物質(zhì)都是由原子組合而成,而原子的基本結(jié)構(gòu)為質(zhì)子、中子及電子。科學(xué)家們將質(zhì)子定義為正電,中子不帶電,電子帶負(fù)電。在正常狀況下,一個(gè)原子的質(zhì)子數(shù)與電子數(shù)量相同,正負(fù)電平衡,所以對(duì)外表現(xiàn)出不帶電的現(xiàn)象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動(dòng)能、位能、熱能、化學(xué)能等的形式作用會(huì)使原子的正負(fù)電不平衡。在日常生活中所說(shuō)的摩擦實(shí)質(zhì)上就是一種不斷接觸與分離的過(guò)程。有些情況下不摩擦也能產(chǎn)生靜電,如感應(yīng)靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個(gè)不同材質(zhì)的物體接觸后再分離,即可產(chǎn)生靜電,而產(chǎn)生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產(chǎn)生靜電。因?yàn)榭諝庖彩怯稍咏M合而成,所以可以這么說(shuō),在人們生活的任何時(shí)間、任何地點(diǎn)都有可能產(chǎn)生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產(chǎn)生危害。
靜電是通過(guò)摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負(fù)電荷相等,正負(fù)平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實(shí)質(zhì)上摩擦起電就是一種造成正負(fù)電荷不平衡的過(guò)程。當(dāng)兩個(gè)不同的物體相互接觸并且相互摩擦?xí)r,一個(gè)物體的電子轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體,就因?yàn)槿鄙匐娮佣鴰д姡硪粋€(gè)體得到一些剩余電子的物體而帶負(fù)電,物體帶上了靜電。
折疊編輯本段現(xiàn)象
?靜電(圖2)在公元前六世紀(jì),人類就發(fā)現(xiàn)琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現(xiàn)象"。這是自由電荷在物體之間轉(zhuǎn)移后,所呈現(xiàn)的電性。此外絲綢或毛料摩擦?xí)r,產(chǎn)生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因?yàn)樵茖永鄯e的正負(fù)電荷劇烈中和,所產(chǎn)生的電光、雷聲、熱量。
靜電現(xiàn)象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發(fā)性的谷倉(cāng)爆炸、在制造過(guò)程中電子元件的損毀、影印機(jī)的運(yùn)作原理等等。當(dāng)一個(gè)物體的表面接觸到其它表面時(shí),電荷集結(jié)于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因?yàn)閮蓚€(gè)表面的接觸和分開(kāi)而產(chǎn)生的,只有當(dāng)其中一個(gè)表面的電阻很高時(shí),電流變的很小,電荷交換的效應(yīng)才會(huì)被注意到。因?yàn)?,電荷?huì)被入陷于那表面,在那里度過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間,足夠讓這效應(yīng)被觀察到的一段時(shí)間。
靜電現(xiàn)象是由點(diǎn)電荷彼此相互作用的靜電力產(chǎn)生的。庫(kù)倫定律專門描述靜電力的物理性質(zhì)。在氫原子內(nèi),電子與質(zhì)子彼此相互作用的靜電力超大于萬(wàn)有引力,靜電力的數(shù)量級(jí)大約是萬(wàn)有引力的數(shù)量級(jí)的40 倍。
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人類對(duì)電的認(rèn)識(shí)是從靜電開(kāi)始的。對(duì)靜電現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí),和西方一樣,我國(guó)也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進(jìn)一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動(dòng)也。" 意思是在說(shuō),經(jīng)過(guò)摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因?yàn)樗鼈冎g的"氣性"相同,能相互感動(dòng);其他看起來(lái)與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動(dòng)。東晉的《山海經(jīng)圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數(shù)有冥會(huì)。"也把靜電和靜磁并列,同時(shí)認(rèn)為是某種"數(shù)"在起作用。西晉時(shí)張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時(shí),有隨梳、解結(jié)有光者,也有咤聲。"意思是說(shuō)梳頭、穿脫衣服時(shí),常發(fā)生摩擦起電,有時(shí)還能看到小火星和聽(tīng)到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學(xué)的發(fā)源地。在古希臘的文獻(xiàn)中記載了一些電磁現(xiàn)象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關(guān)于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發(fā)現(xiàn)了琥珀吸引小物體的現(xiàn)象。琥珀是松柏類植物的樹(shù)脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習(xí)慣把琥珀當(dāng)作高貴的裝飾品,經(jīng)常帶在身上,這樣就容易發(fā)現(xiàn)它有吸引輕小物體的現(xiàn)象。2500年前左右,古希臘哲學(xué)家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時(shí)發(fā)現(xiàn)用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質(zhì)。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個(gè)靜電實(shí)驗(yàn)者。
任何物質(zhì)都是由原子組合而成,而原子的基本結(jié)構(gòu)為質(zhì)子、中子及電子。科學(xué)家們將質(zhì)子定義為正電,中子不帶電,電子帶負(fù)電。在正常狀況下,一個(gè)原子的質(zhì)子數(shù)與電子數(shù)量相同,正負(fù)電平衡,所以對(duì)外表現(xiàn)出不帶電的現(xiàn)象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動(dòng)能、位能、熱能、化學(xué)能等的形式作用會(huì)使原子的正負(fù)電不平衡。在日常生活中所說(shuō)的摩擦實(shí)質(zhì)上就是一種不斷接觸與分離的過(guò)程。有些情況下不摩擦也能產(chǎn)生靜電,如感應(yīng)靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個(gè)不同材質(zhì)的物體接觸后再分離,即可產(chǎn)生靜電,而產(chǎn)生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產(chǎn)生靜電。因?yàn)榭諝庖彩怯稍咏M合而成,所以可以這么說(shuō),在人們生活的任何時(shí)間、任何地點(diǎn)都有可能產(chǎn)生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產(chǎn)生危害。
靜電是通過(guò)摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負(fù)電荷相等,正負(fù)平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實(shí)質(zhì)上摩擦起電就是一種造成正負(fù)電荷不平衡的過(guò)程。當(dāng)兩個(gè)不同的物體相互接觸并且相互摩擦?xí)r,一個(gè)物體的電子轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體,就因?yàn)槿鄙匐娮佣鴰д姡硪粋€(gè)體得到一些剩余電子的物體而帶負(fù)電,物體帶上了靜電。
折疊編輯本段現(xiàn)象
?靜電(圖2)在公元前六世紀(jì),人類就發(fā)現(xiàn)琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現(xiàn)象"。這是自由電荷在物體之間轉(zhuǎn)移后,所呈現(xiàn)的電性。此外絲綢或毛料摩擦?xí)r,產(chǎn)生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因?yàn)樵茖永鄯e的正負(fù)電荷劇烈中和,所產(chǎn)生的電光、雷聲、熱量。
靜電現(xiàn)象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發(fā)性的谷倉(cāng)爆炸、在制造過(guò)程中電子元件的損毀、影印機(jī)的運(yùn)作原理等等。當(dāng)一個(gè)物體的表面接觸到其它表面時(shí),電荷集結(jié)于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因?yàn)閮蓚€(gè)表面的接觸和分開(kāi)而產(chǎn)生的,只有當(dāng)其中一個(gè)表面的電阻很高時(shí),電流變的很小,電荷交換的效應(yīng)才會(huì)被注意到。因?yàn)?,電荷?huì)被入陷于那表面,在那里度過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間,足夠讓這效應(yīng)被觀察到的一段時(shí)間。
靜電現(xiàn)象是由點(diǎn)電荷彼此相互作用的靜電力產(chǎn)生的。庫(kù)倫定律專門描述靜電力的物理性質(zhì)。在氫原子內(nèi),電子與質(zhì)子彼此相互作用的靜電力超大于萬(wàn)有引力,靜電力的數(shù)量級(jí)大約是萬(wàn)有引力的數(shù)量級(jí)的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對(duì)電的認(rèn)識(shí)是從靜電開(kāi)始的。對(duì)靜電現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí),和西方一樣,我國(guó)也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進(jìn)一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動(dòng)也。" 意思是在說(shuō),經(jīng)過(guò)摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因?yàn)樗鼈冎g的"氣性"相同,能相互感動(dòng);其他看起來(lái)與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動(dòng)。東晉的《山海經(jīng)圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數(shù)有冥會(huì)。"也把靜電和靜磁并列,同時(shí)認(rèn)為是某種"數(shù)"在起作用。西晉時(shí)張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時(shí),有隨梳、解結(jié)有光者,也有咤聲。"意思是說(shuō)梳頭、穿脫衣服時(shí),常發(fā)生摩擦起電,有時(shí)還能看到小火星和聽(tīng)到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學(xué)的發(fā)源地。在古希臘的文獻(xiàn)中記載了一些電磁現(xiàn)象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關(guān)于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發(fā)現(xiàn)了琥珀吸引小物體的現(xiàn)象。琥珀是松柏類植物的樹(shù)脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習(xí)慣把琥珀當(dāng)作高貴的裝飾品,經(jīng)常帶在身上,這樣就容易發(fā)現(xiàn)它有吸引輕小物體的現(xiàn)象。2500年前左右,古希臘哲學(xué)家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時(shí)發(fā)現(xiàn)用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質(zhì)。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個(gè)靜電實(shí)驗(yàn)者。
任何物質(zhì)都是由原子組合而成,而原子的基本結(jié)構(gòu)為質(zhì)子、中子及電子??茖W(xué)家們將質(zhì)子定義為正電,中子不帶電,電子帶負(fù)電。在正常狀況下,一個(gè)原子的質(zhì)子數(shù)與電子數(shù)量相同,正負(fù)電平衡,所以對(duì)外表現(xiàn)出不帶電的現(xiàn)象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動(dòng)能、位能、熱能、化學(xué)能等的形式作用會(huì)使原子的正負(fù)電不平衡。在日常生活中所說(shuō)的摩擦實(shí)質(zhì)上就是一種不斷接觸與分離的過(guò)程。有些情況下不摩擦也能產(chǎn)生靜電,如感應(yīng)靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個(gè)不同材質(zhì)的物體接觸后再分離,即可產(chǎn)生靜電,而產(chǎn)生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產(chǎn)生靜電。因?yàn)榭諝庖彩怯稍咏M合而成,所以可以這么說(shuō),在人們生活的任何時(shí)間、任何地點(diǎn)都有可能產(chǎn)生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產(chǎn)生危害。
靜電是通過(guò)摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負(fù)電荷相等,正負(fù)平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實(shí)質(zhì)上摩擦起電就是一種造成正負(fù)電荷不平衡的過(guò)程。當(dāng)兩個(gè)不同的物體相互接觸并且相互摩擦?xí)r,一個(gè)物體的電子轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體,就因?yàn)槿鄙匐娮佣鴰д?,而另一個(gè)體得到一些剩余電子的物體而帶負(fù)電,物體帶上了靜電。
折疊編輯本段現(xiàn)象
?靜電(圖2)在公元前六世紀(jì),人類就發(fā)現(xiàn)琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現(xiàn)象"。這是自由電荷在物體之間轉(zhuǎn)移后,所呈現(xiàn)的電性。此外絲綢或毛料摩擦?xí)r,產(chǎn)生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因?yàn)樵茖永鄯e的正負(fù)電荷劇烈中和,所產(chǎn)生的電光、雷聲、熱量。
靜電現(xiàn)象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發(fā)性的谷倉(cāng)爆炸、在制造過(guò)程中電子元件的損毀、影印機(jī)的運(yùn)作原理等等。當(dāng)一個(gè)物體的表面接觸到其它表面時(shí),電荷集結(jié)于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因?yàn)閮蓚€(gè)表面的接觸和分開(kāi)而產(chǎn)生的,只有當(dāng)其中一個(gè)表面的電阻很高時(shí),電流變的很小,電荷交換的效應(yīng)才會(huì)被注意到。因?yàn)?,電荷?huì)被入陷于那表面,在那里度過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間,足夠讓這效應(yīng)被觀察到的一段時(shí)間。
靜電現(xiàn)象是由點(diǎn)電荷彼此相互作用的靜電力產(chǎn)生的。庫(kù)倫定律專門描述靜電力的物理性質(zhì)。在氫原子內(nèi),電子與質(zhì)子彼此相互作用的靜電力超大于萬(wàn)有引力,靜電力的數(shù)量級(jí)大約是萬(wàn)有引力的數(shù)量級(jí)的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對(duì)電的認(rèn)識(shí)是從靜電開(kāi)始的。對(duì)靜電現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí),和西方一樣,我國(guó)也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進(jìn)一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動(dòng)也。" 意思是在說(shuō),經(jīng)過(guò)摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因?yàn)樗鼈冎g的"氣性"相同,能相互感動(dòng);其他看起來(lái)與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動(dòng)。東晉的《山海經(jīng)圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數(shù)有冥會(huì)。"也把靜電和靜磁并列,同時(shí)認(rèn)為是某種"數(shù)"在起作用。西晉時(shí)張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時(shí),有隨梳、解結(jié)有光者,也有咤聲。"意思是說(shuō)梳頭、穿脫衣服時(shí),常發(fā)生摩擦起電,有時(shí)還能看到小火星和聽(tīng)到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學(xué)的發(fā)源地。在古希臘的文獻(xiàn)中記載了一些電磁現(xiàn)象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關(guān)于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發(fā)現(xiàn)了琥珀吸引小物體的現(xiàn)象。琥珀是松柏類植物的樹(shù)脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習(xí)慣把琥珀當(dāng)作高貴的裝飾品,經(jīng)常帶在身上,這樣就容易發(fā)現(xiàn)它有吸引輕小物體的現(xiàn)象。2500年前左右,古希臘哲學(xué)家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時(shí)發(fā)現(xiàn)用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質(zhì)。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個(gè)靜電實(shí)驗(yàn)者。
任何物質(zhì)都是由原子組合而成,而原子的基本結(jié)構(gòu)為質(zhì)子、中子及電子??茖W(xué)家們將質(zhì)子定義為正電,中子不帶電,電子帶負(fù)電。在正常狀況下,一個(gè)原子的質(zhì)子數(shù)與電子數(shù)量相同,正負(fù)電平衡,所以對(duì)外表現(xiàn)出不帶電的現(xiàn)象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動(dòng)能、位能、熱能、化學(xué)能等的形式作用會(huì)使原子的正負(fù)電不平衡。在日常生活中所說(shuō)的摩擦實(shí)質(zhì)上就是一種不斷接觸與分離的過(guò)程。有些情況下不摩擦也能產(chǎn)生靜電,如感應(yīng)靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個(gè)不同材質(zhì)的物體接觸后再分離,即可產(chǎn)生靜電,而產(chǎn)生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產(chǎn)生靜電。因?yàn)榭諝庖彩怯稍咏M合而成,所以可以這么說(shuō),在人們生活的任何時(shí)間、任何地點(diǎn)都有可能產(chǎn)生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產(chǎn)生危害。
靜電是通過(guò)摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負(fù)電荷相等,正負(fù)平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實(shí)質(zhì)上摩擦起電就是一種造成正負(fù)電荷不平衡的過(guò)程。當(dāng)兩個(gè)不同的物體相互接觸并且相互摩擦?xí)r,一個(gè)物體的電子轉(zhuǎn)移到另一個(gè)物體,就因?yàn)槿鄙匐娮佣鴰д?,而另一個(gè)體得到一些剩余電子的物體而帶負(fù)電,物體帶上了靜電。
折疊編輯本段現(xiàn)象
?靜電(圖2)在公元前六世紀(jì),人類就發(fā)現(xiàn)琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現(xiàn)象"。這是自由電荷在物體之間轉(zhuǎn)移后,所呈現(xiàn)的電性。此外絲綢或毛料摩擦?xí)r,產(chǎn)生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因?yàn)樵茖永鄯e的正負(fù)電荷劇烈中和,所產(chǎn)生的電光、雷聲、熱量。
靜電現(xiàn)象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發(fā)性的谷倉(cāng)爆炸、在制造過(guò)程中電子元件的損毀、影印機(jī)的運(yùn)作原理等等。當(dāng)一個(gè)物體的表面接觸到其它表面時(shí),電荷集結(jié)于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因?yàn)閮蓚€(gè)表面的接觸和分開(kāi)而產(chǎn)生的,只有當(dāng)其中一個(gè)表面的電阻很高時(shí),電流變的很小,電荷交換的效應(yīng)才會(huì)被注意到。因?yàn)?,電荷?huì)被入陷于那表面,在那里度過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間,足夠讓這效應(yīng)被觀察到的一段時(shí)間。
靜電現(xiàn)象是由點(diǎn)電荷彼此相互作用的靜電力產(chǎn)生的。庫(kù)倫定律專門描述靜電力的物理性質(zhì)。在氫原子內(nèi),電子與質(zhì)子彼此相互作用的靜電力超大于萬(wàn)有引力,靜電力的數(shù)量級(jí)大約是萬(wàn)有引力的數(shù)量級(jí)的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對(duì)電的認(rèn)識(shí)是從靜電開(kāi)始的。對(duì)靜電現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí),和西方一樣,我國(guó)也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進(jìn)一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動(dòng)也。" 意思是在說(shuō),經(jīng)過(guò)摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因?yàn)樗鼈冎g的"氣性"相同,能相互感動(dòng);其他看起來(lái)與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動(dòng)。東晉的《山海經(jīng)圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數(shù)有冥會(huì)。"也把靜電和靜磁并列,同時(shí)認(rèn)為是某種"數(shù)"在起作用。西晉時(shí)張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時(shí),有隨梳、解結(jié)有光者,也有咤聲。"意思是說(shuō)梳頭、穿脫衣服時(shí),常發(fā)生摩擦起電,有時(shí)還能看到小火星和聽(tīng)到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學(xué)的發(fā)源地。在古希臘的文獻(xiàn)中記載了一些電磁現(xiàn)象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關(guān)于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發(fā)現(xiàn)了琥珀吸引小物體的現(xiàn)象。琥珀是松柏類植物的樹(shù)脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習(xí)慣把琥珀當(dāng)作高貴的裝飾品,經(jīng)常帶在身上,這樣就容易發(fā)現(xiàn)它有吸引輕小物體的現(xiàn)象。2500年前左右,古希臘哲學(xué)家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時(shí)發(fā)現(xiàn)用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質(zhì)。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個(gè)靜電實(shí)驗(yàn)者。