定律並沒有禁止,在宇宙這端的某電荷突然不見,而在宇宙那端突然出現。強版電荷守恒定律明確地禁止這種可能。強版電荷守恒定律表明,在任意空間區域內電荷量的變化,等於流入這區域的電荷量減去流出這區域的電荷量。對於在區域內部的電荷與流入流出這區域的電荷,這些電荷的會計關係就是電荷守恒。 定量描述,強版定律的方程式是一種連續方程式:...
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动量守恒定律与能量守恒定律、角动量守恒定律是自然界的普遍规律。在狭义相对论中,微观粒子作高速运动(速度接近光速)的情况下,牛顿定律已经不适用,但是以上定律仍然适用。现代物理学研究中,动量守恒定律成为一个重要的基础定律。 1930年泡利为解释中子衰变现象中能量、动量不守恒...
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,这也说明了行星绕太阳公转单位时间内与太阳连线扫过的面积大小总是恒定值的原因。另外,角动量守恒定律也是陀螺效應的原因。 需要注意的是,由于成立的条件不同,角动量是否守恒与动量是否守恒没有直接的联系。 角動量 能量守恒定律 质量守恒定律 动量守恒定律 电荷守恒定律 花式溜冰 跳水 直升飞机 自轉、公轉...
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守恒的,反应前后的质量亏损服从质能方程,这也是核武器的理论原理。但在核反应前后能量守恒,所以其运动质量也是守恒的。在相对论中,(运动)质量守恒和能量守恒可以合并为一个定律。 能量守恒定律 动量守恒定律 角动量守恒定律 电荷守恒定律 Volkenstein, Mikhail...
7 KB (819 words) - 22:37, 7 January 2024
电荷量恒定,这称为电荷守恒定律。 1785年,使用查尔斯·库仑与約翰·米歇爾分别独立发明的扭秤(英语:torsion balance),库仑证实了约瑟夫·普利斯特里的基本定律:帶有静态电荷的两个物体彼此之间所感受的作用力与距离成平方反比。这奠定了静电的基本定律。...
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歐拉運動定律 胡克定律 帕斯卡定律 阿基米德定律 伯努利定律 阿伏伽德罗定律 理想气体状态方程 玻意耳定律 查理定律 盖-吕萨克定律 道尔顿分压定律 杜隆-珀蒂定律 格锐目定律 亨利定律 热力学基本定律 热力学第零定律 热力学第一定律 热力学第二定律 热力学第三定律 彭巴效應 库仑定律 电荷守恒定律 楞次定律...
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個固定時間下的能量都可以準確的量測,不會受時間和能量之間的不確定關係影響,因此即使在量子力學中,能量守恒也是一個有清楚定義的概念。 守恒定律 质量守恒定律 动量守恒定律 角动量守恒定律 电荷守恒定律 拉格朗日量 能量轉換 Planck, M. (1923/1927). Treatise on Thermodynamics...
16 KB (2,504 words) - 08:03, 14 May 2023
以下列出一些守恆定律。這些定律是「絕對定律」(exact law)。物理學者從未找到任何違背這些定律的證據。 質能守恆 動量守恆 角動量守恆 電荷守恆 色荷守恆 弱同位旋(weak isospin)守恆 機率密度守恆 CPT對稱性(綜合電荷、宇稱和時間共軛) 勞侖茲對稱性...
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能量約為20-30千噸TNT當量,或者是大約200亿千卡)。 一个正电子和一个电子碰撞后湮灭,通过光子的形式释放能量,这一过程仍然满足电荷守恒定律,因为湮灭前后电荷总和保持为零。 Kragh, H. Quantum Generations : A history of physics in the...
2 KB (221 words) - 18:32, 6 January 2023
(電子的反粒子)碰撞後湮滅,產生伽马射线或是其他更高能量粒子的過程: e− + e+ → γ + γ 此過程滿足以下的守恆定律: 电荷守恒定律,反應前後的總電荷均為零。 動量及能量守恆,因此不允許產生單一個伽马射线。 角動量守恆。 和其他有帶電的粒子一樣,電子和正电子也可以彼此影響(例如彈性散射(英语:elastic scattering))而不湮滅。...
4 KB (563 words) - 22:19, 8 September 2022
基爾霍夫電路定律(Kirchhoff Circuit Laws)簡稱為基爾霍夫定律,指的是兩條電路學定律,基爾霍夫電流定律與基爾霍夫電壓定律。它們涉及了電荷的守恆及電勢的保守性。1845年,古斯塔夫·基爾霍夫首先提出基爾霍夫電路定律。現在,這定律被廣泛地應用於電機工程學。...
11 KB (1,779 words) - 13:00, 8 October 2022
电荷将会重新分布。例如,如果把带正电的物体靠近一块金属(参见右面的图),则金属上的负电荷将会被吸引过去,而正电荷则会被排斥。这样便导致金属的靠近外界电荷的部分带有负电荷,而远离外界电荷的部分则带有正电荷。由于这只是电荷的重新分布,因此物体仍然是不带电的。静电感应是可逆的,也就是说,如果外界的电荷...
5 KB (667 words) - 09:24, 17 August 2024
{\displaystyle \mathbf {J} \cdot \mathbf {E} } 由洛仑兹力作用在载流子上损耗的电功率的密度。 虽然能量守恒定律和洛伦兹力定律可以导出该定理的一般形式,要推导坡印亭矢量的表达式并由此完整叙述,还需要用到馬克士威方程組。 考虑到以上叙述 -...
9 KB (1,433 words) - 12:32, 18 December 2023
電場 (section 真空静止点电荷的特例)
電場力是當電荷置於電場中所受到的作用力。或是在電場中為移動自由電荷所施加的作用力。其大小可由库仑定律得出。当有多个电荷同时作用时,其大小及方向遵循矢量运算规则。 电场强度是用来表示电场的强弱和方向的物理量。实验表明,在电场中某一点,试探点电荷(正电荷)在该点所受电场力与其所带电荷的比值是一个与试探点电荷...
10 KB (1,505 words) - 09:02, 2 June 2024
高斯定律(Gauss' law)表明在闭合曲面内的电荷分佈與產生的電場之間的關係: 其定性描述為:穿越出任意閉合曲面的淨電通量等於該閉合曲面內的淨電荷除以电容率。該閉合曲面稱為高斯曲面。 真空中高斯定律積分形式为: Φ E = ∮ A E → ⋅ d a → = Q e n c ε 0 {\displaystyle...
14 KB (2,251 words) - 14:01, 5 April 2024
庫侖定律表明,在真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与两电荷间距离的平方成反比,且与两电荷电量的乘积成正比,作用力方向在它们的连线上,同号电荷相斥,异号电荷相吸。库仑定律的標量形式可以表示為 F = k e q q ′ r 2 {\displaystyle F=k_{e}{qq'...
13 KB (2,088 words) - 11:31, 29 September 2024
粒子會受到電磁場的作用力。電磁場與帶電粒子(電荷或電流)之間的交互作用可以用馬克士威方程組和勞侖茲力定律來描述。 電磁場可以被視為電場和磁場的連結。追根究底,電場是由電荷產生的,磁場是由移動的電荷(電流)產生的。對於耦合的電場和磁場,根據法拉第電磁感應定律,電場會隨著含時磁場而改變;又根據馬克士威-...
13 KB (2,157 words) - 14:03, 3 July 2024
在科學及工程上常用利用歐姆來定義某材料的導電程度。它们使電力極容易地通过它们。例如:金属、大地、石墨、食鹽水溶液等都是導電體由电荷在金属中的自由电荷是电子,而在溶液中的自由电荷则为阴、阳產生漂移而造成的,根據材料的不同,自由电荷的漂移方式也不相同:在超導體中,電子幾乎不受原子核的干擾而能夠快速移動;而在導體內電子的移動受限於...
2 KB (223 words) - 03:38, 26 August 2024
\rho } 是電荷密度, J {\displaystyle \mathbf {J} } 是電流密度, ε 0 {\displaystyle \varepsilon _{0}} 是電常數, μ 0 {\displaystyle \mu _{0}} 是磁常數。 從勞侖茲力定律開始,一個電荷分佈所感受到的單位體積的作用力...
10 KB (1,980 words) - 23:24, 29 January 2019
electrodynamics)是理论物理学的分支,以麦克斯韦方程组和洛伦兹力定律为基础,主要研究电、磁现象的基本属性、运动规律,以及电磁场与带电荷物质的相互作用,常简称电磁学(英語:electromagnetism)或电动力学(英語:electrodynami...
12 KB (2,002 words) - 14:09, 29 September 2024
law)能夠找到由电磁感应產生的电动势和感應電流的方向。對於電磁感應所涉及的非保守力,這定律可以視為能量守恆定律的延伸。楞次定律是由俄羅斯物理学家海因里希·楞次在1834年发现的,其内容为 : 由於磁通量的改變而產生的感應電流,其方向為抗拒磁通量改變的方向。 只使用法拉第電磁感應定律,並不容易決定感應电流方向。楞次定律給出了一種既簡單又直觀地能夠找到感應電流方向的方法。...
6 KB (965 words) - 01:43, 27 August 2024
值的计算,必须已知电介质的电极化率 χ(见下文)。 束縛電荷是束縛於電介質內部某微觀區域的電荷。這微觀區域指的是像原子或分子一類的區域。自由電荷是不束縛於電介質內部某微觀區域的電荷。電極化會稍微改變物質內部的束縛電荷的位置,雖然這束縛電荷仍舊束縛於原先的微觀區域,但這会形成一種不同的電荷密度,稱為「束縛電荷密度」 ρ b o u n...
8 KB (1,461 words) - 08:25, 30 May 2023
此一關係式以其積分形式被稱為電場高斯定律,是四個馬克士威方程式之一。 電通量的單位為伏特米(V·m),或者牛頓米平方/庫倫(N · m2 · C-1)。 因此,電通量的國際標準基本單位為 kg · m3·s-3 · A-1。 儘管電通量不受高斯面之外的電荷所影響,但高斯定律方程中的淨電場 E {\displaystyle...
4 KB (720 words) - 17:38, 7 May 2023
电荷在闭合曲线 ∂ Σ ( t ) {\displaystyle \partial \Sigma (t)} 上的运动;通过开曲面 Σ ( t ) {\displaystyle \Sigma (t)} 的磁通量。这一公式即是發電機的原理。 麥克斯韋方程中的高斯電場定律為: Φ E =...
6 KB (900 words) - 01:31, 27 August 2024
電荷(带电粒子)所產生的物理現象,具有能量,是自然界四种基本相互作用之一。在大自然裡,電的機制給出了很多眾所熟知的效應,例如閃電、摩擦起電、靜電感應,其他还有放电、电热等电现象。 很久以前,就有許多術士就对此进行过研究,但結果乏善可陳。从18世紀开始,电学取得了重要的發展和突破,如:電荷守恆定律...
58 KB (6,997 words) - 21:56, 8 September 2024
表示;而其大小則用 r {\displaystyle r\,\!} 來表示。 安培環路定律(英語:Ampère's circuital law)常直接簡稱為“安培定律”,是由安德烈-馬里·安培於1826年提出的一條靜磁學基本定律。 安培環路定律表明了:在真空中載流導線所載有的穩恆電流,與磁感应强度沿著環繞導線的任意閉合迴路(環路,closed...
19 KB (2,774 words) - 02:54, 20 June 2022
{\displaystyle \mathbf {E} } 是電場, P {\displaystyle \mathbf {P} } 是電極化強度。 高斯定律表明,電場的散度等於總電荷密度 ρ t o t a l {\displaystyle \rho _{total}} 除以電常數: ∇ ⋅ E = ρ t o t...
8 KB (1,396 words) - 08:41, 28 October 2020
靜電學是研究「靜止電荷」的特性及規律的一門學科,電學的領域之一。靜電即電荷在靜止時的狀態,沒有電荷流動。而靜止電荷所建立的電場稱為靜電場,是指不隨時間變化的電場,該靜電場對於場中的電荷有作用力。 在公元前六世紀,人類就發現琥珀摩擦後,能夠吸引輕小物體的「靜電現象」。這是自由電荷...
11 KB (1,691 words) - 22:20, 8 September 2024
Electro-static)是电荷在物质系统中的不平衡分布产生的现象。用毛皮摩擦琥珀、丝绸摩擦玻璃棒等方法均能使物体带电。物体带电后,电荷会保持在物体上,除非被其他物体移走,所以称之为“静电”。静电与电流不同,后者是电荷在导体中的定向移动产生的电学现象。带电物体往往具有吸起轻小物体(比如纸屑)的性质。 使物体带上电荷...
17 KB (2,052 words) - 15:41, 27 April 2024
安培力定律描述電流密度與磁場之間的關係。電流密度是安培力定律的一個重要參數, 大自然有很多種載有電荷的粒子,稱為「帶電粒子」,例如,導電體內可移動的電子、電解液內的離子、電漿內的電子和離子、強子內的夸克。這些帶電粒子的移動,形成了電流。電荷流動的分佈可以由電流密度來描述:...
9 KB (1,475 words) - 16:16, 21 March 2023
01K)下放射出来的电子数有很大差异,实验结果推翻了物理學上屹立不移三十年之久的宇稱守恆定律(在強相互作用和電磁相互作用中宇稱一直是守恆的)。1957年1月15日,美国哥伦比亚大学物理系举行新闻发布会,公布了吴健雄小组的实验结果,並且宣布宇称守恒这个物理学基本定律在弱相互作用中被推翻了。次日,《纽约时报》發表一篇《外表与真...
4 KB (765 words) - 14:58, 9 September 2024