Кулон (единица измерения) – это… Что такое Кулон (единица измерения)?
- Кулон (единица измерения)
Куло́н (обозначение: Кл, C) — единица измерения электрического заряда (количества электричества) в Международной системе единиц (СИ).
Кулон равен количеству электричества, проходящего через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с.
Единица названа в честь французского физика и инженера Шарля Кулона.
Элементарный заряд (заряд электрона) равен −1,60217653(14)·10−19 Кл.
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные Дольные величина название обозначение величина название обозначение 101 Кл декакулон даКл daC 10−1 Кл децикулон дКл dC 102 Кл гектокулон гКл hC 10−2 Кл сантикулон сКл cC 103 Кл килокулон кКл kC 10−3 Кл милликулон мКл mC 106 Кл мегакулон МКл MC 10−6 Кл микрокулон мкКл µC 109 Кл гигакулон ГКл GC 10−9 Кл нанокулон нКл nC 1012 Кл теракулон ТКл TC 10−12 Кл пикокулон пКл pC 1015 Кл петакулон ПКл PC 10−15 Кл фемтокулон фКл fC 1018 Кл эксакулон ЭКл EC 10−18 Кл аттокулон аКл aC 1021 Кл зеттакулон ЗКл ZC 10−21 Кл зептокулон зКл zC 1024 Кл йоттакулон ИКл YC 10−24 Кл йоктокулон иКл yC применять не рекомендуется
Wikimedia Foundation. 2010.
- Кулон (Кальвадос)
- Кулон Ш.
Полезное
Смотреть что такое “Кулон (единица измерения)” в других словарях:
Единица измерения Сименс — Сименс (обозначение: См, S) единица измерения электрической проводимости в системе СИ, величина обратная ому. До Второй мировой войны (в СССР до 1960 х годов) сименсом называлась единица электрического сопротивления, соответсвующая сопротивлению … Википедия
Зиверт (единица измерения) — Зиверт (обозначение: Зв, Sv) единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения в Международной системе единиц (СИ), используется с 1979 г. 1 зиверт это количество энергии, поглощённое килограммом… … Википедия
Беккерель (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Беккерель. Беккерель (обозначение: Бк, Bq) единица измерения активности радиоактивного источника в Международной системе единиц (СИ). Один беккерель определяется как активность источника, в… … Википедия
Вольт (единица измерения) — Вольт (обозначение: В (рус.), V (лат.)) единица измерения электрического напряжения в системе СИ. Вольт равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт. Единица названа в честь… … Википедия
Фарад (единица измерения) — Фарад (обозначение: Ф, F) единица измерения электрической ёмкости в системе СИ (ранее называлась фарада). 1 фарад равен электрической ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между обкладками конденсатора напряжение 1 вольт. Ф =… … Википедия
Ньютон (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Ньютон. Ньютон (обозначение: Н) единица измерения силы в Международной системе единиц (СИ). Принятое международное название newton (обозначение: N). Ньютон производная единица. Исходя из второго… … Википедия
Сименс (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Сименс. Сименс (русское обозначение: См; международное обозначение: S) единица измерения электрической проводимости в Международной системе единиц (СИ), величина обратная ому. Через другие… … Википедия
Паскаль (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Паскаль (значения). Паскаль (обозначение: Па, международное: Pa) единица измерения давления (механического напряжения) в Международной системе единиц (СИ). Паскаль равен давлению… … Википедия
Тесла (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Тесла. Тесла (русское обозначение: Тл; международное обозначение: T) единица измерения индукции магнитного поля в Международной системе единиц (СИ), численно равная индукции такого… … Википедия
Грей (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Грей. Грей (обозначение: Гр, Gy) единица измерения поглощённой дозы ионизирующего излучения в Международной системе единиц (СИ). Поглощённая доза равна одному грею, если в результате… … Википедия
Кулон — единица измерения электрического заряда (кратко) | Физика. Закон, формула, лекция, шпаргалка, шпора, доклад, ГДЗ, решебник, конспект, кратко
Раздел:Единицы измерения электрического заряда
Единицей измерения электрического заряда, которой пользуется современная наука и которая входит в СИ, является кулон (Кл). Название единицы электрического заряда происходит от фамилии французского физика Ш. О. Кулона, который провел фундаментальные исследования в области электричества.
В метрологии нет эталона единицы электрического заряда. Она является производной от единицы силы тока. То есть,
1 кулон — это электрический заряд всех частиц, которые пройдут через поперечное сечение проводника за 1 секунду, если в нем будет ток в 1 ампер.
Заряд, значение которого равно 1 кулону,— очень большой. В практике измерений и расчетов пользуются дольными единицами:
1 милликулон = 1 мКл = 10-3 Кл.
1 микрокулон = 1 мкКл = 10
1 нанокулон = 1 нКл = 10-9 Кл. Материал с сайта http://worldofschool.ru
Названия кратных единиц электрического заряда образуются известным способом:
1 килокулон = 1 кКл = 103 Кл.
1 мегакулон = 1 МКл = 106 Кл.
На этой странице материал по темам:Единица электрического заряда кулон
Как называется единица заряда?
Значение 1 куло
Кратко единица измерения согласно закону кулона
Kak nazibaetsya edinici elekticheskogo zaryada
Как называется единица измерения электрического заряда?
Какая основная единица измерения электрического заряда в СИ?
Какой заряд имеет значение 1 кулон?
Какие дольные и кратные единицы измерения электрического заряда в СИ?
1. |
Меры длины. Задача
Сложность: лёгкое |
2 |
2. |
Единицы времени
Сложность: лёгкое |
4 |
3. |
Интервал времени
Сложность: лёгкое |
2 |
4. |
Преобразование единиц длины
Сложность: среднее |
4 |
5. |
Меры длины
Сложность: среднее |
4 |
6. |
Преобразование миллиметров в другие меры длины
Сложность: среднее |
4 |
7. |
Меры площади
Сложность: среднее |
3 |
8. |
Из аров в другие меры площади
Сложность: среднее |
5 |
9. |
Округление десятичных долей
Сложность: среднее |
1 |
10. |
Округление мер
Сложность: среднее |
3 |
11. |
Интервал времени
Сложность: среднее |
2 |
12. |
Високосный год
Сложность: среднее |
1 |
13. |
Меры времени
Сложность: среднее |
1 |
14. |
Измерение времени
Сложность: среднее |
2 |
Электрический заряд единица измерения
Закон Кулона. Измерение электрического заряда.
В результате долгих наблюдений учеными было установлено, что разноименно заряженные тела притягиваются, а одноименно заряженные наоборот – отталкиваются. Это значит, что между телами возникают силы взаимодействия. Французский физик Ш. Кулон опытным путем исследовал закономерности взаимодействия металлических шаров и установил, что сила взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами будет прямопропорциональна произведению этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:
Где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единиц измерений физических величин, которые входят в формулу, а также и от среды, в которой находятся электрические заряды q 1 и q2. r – расстояние между ними.
Отсюда можем сделать вывод, что закон Кулона будет справедлив только точечных зарядов, то есть для таких тел, размерами которых вполне можно пренебречь по сравнению с расстояниями между ними.
В векторной форме закон Кулона будет иметь вид:
Где q1 и q2 заряды, а r – радиус-вектор их соединяющий; r = |r|.
Силы, которые действуют на заряды, называют центральными. Они направлены по прямой, соединяющей эти заряды, причем сила, действующая со стороны заряда q2 на заряд q1, равна силе, действующей со стороны заряда q1 на заряд q2, и противоположна ей по знаку.
Для измерения электрических величин могут использоваться две системы счисления – система СИ (основная) и иногда могут использовать систему СГС.
В системе СИ одной из главных электрических величин является единица силы тока – ампер (А), то единица электрического заряда будет ее производной (выражается через единицу силы тока). Единицей определения заряда в СИ является кулон. 1 кулон (Кл) – это количество «электричества», проходящего через поперечное сечение проводника за 1 с при токе в 1 А, то есть 1 Кл = 1 А·с.
Коэффициент k в формуле 1а) в СИ принимается равным:
И закон Кулона можно будет записать в так называемой «рационализированной» форме:
Многие уравнения, описывающие магнитные и электрические явления, содержат множитель 4π. Однако, если данный множитель ввести в знаменатель закона Кулона, то он исчезнет из большинства формул магнетизма и электричества, которые очень часто применяют в практических расчетах. Такую форму записи уравнения называют рационализированной.
Величина ε0 в данной формуле – электрическая постоянная.
Основными единицами системы СГС являются механические единицы СГС (грамм, секунда, сантиметр). Новые основные единицы дополнительно к вышеперечисленным трем в системе СГС не вводятся. Коэффициент k в формуле (1) принимается равным единице и безразмерным. Соответственно закон Кулона в не рационализированной форме будет иметь вид:
В системе СГС силу измеряют в динах: 1 дин = 1 г·см/с2, а расстояние в сантиметрах. Предположим, что q = q1 = q2, тогда из формулы (4) получим:
Если r = 1см, а F = 1 дин, то из этой формулы следует, что в системе СГС за единицу заряда принимают точечный заряд, который (в вакууме) действует на равный ему заряд, удаленный от него на расстояние 1 см, с силой в 1 дин. Такая единица заряда называется абсолютной электростатической единицей количества электричества (заряда) и обозначается СГС q. Ее размерность:
Для вычисления величины ε0, сравним выражения для закона Кулона, записанные в системе СИ и СГС. Два точечных заряда по 1 Кл каждый, которые находятся на расстоянии 1 м друг от друга, будут взаимодействовать с силой (согласно формуле 3):
В СГС данная сила будет равна:
Сила взаимодействия между двумя заряженными частицами зависит от среды, в которой они находятся. Чтобы характеризовать электрические свойства различных, сред было введено понятие относительной диэлектрической проницательности ε.
Значение ε это различная величина для разных веществ – для сегнетоэлектриков ее значение лежит в пределах 200 – 100 000, для кристаллических веществ от 4 до 3000, для стекла от 3 до 20, для полярных жидкостей от 3 до 81, для неполярных жидкостей от 1,8 до 2,3; для газов от 1,0002 до 1,006.
Также от температуры окружающей среды зависит и диэлектрическая проницаемость (относительная).
Если учесть диэлектрическую проницаемость среды, в которую помещены заряды, в СИ закон Кулона примет вид:
Диэлектрическая проницаемость ε – величина безразмерная и она не зависит от выбора единиц измерения и для вакуума считается равной ε = 1. Тогда для вакуума закон Кулона примет вид:
Поделив выражение (6) на (5) получим:
Соответственно относительная диэлектрическая проницаемость ε показывает, во сколько раз сила взаимодействия между точечными зарядами в какой-то среде, которые находятся на расстоянии r друг относительно друга меньше, чем в вакууме, при том же расстоянии.
Для раздела электричества и магнетизма систему СГС иногда называют системой Гаусса. До появления системы СГС действовали системы СГСЭ (СГС электрическая) для измерения электрических величин и СГСМ (СГС магнитная) для измерения магнитных величин. В первой равной единице принималась электрическая постоянная ε0, а второй магнитная постоянная μ0.
В системе СГС формулы электростатики совпадают соответствующими формулами СГСЭ, а формулы магнетизма, при условии, что они содержат только магнитные величины – с соответствующими формулами в СГСМ.
Но если в уравнении одновременно будет содержаться и магнитные, и электрические величины, то данное уравнение, записанное в системе Гаусса, будет отличаться от этого же уравнения, но записанного в системе СГСМ или СГСЭ множителем 1/с или 1/с2. Величина с равна скорости света (с = 3·1010 см/с) называется электродинамической постоянной.
Закон Кулона в системе СГС будет иметь вид:
Пример
На двух абсолютно идентичных каплях масла недостает по одному электрону. Силу ньютоновского притяжения уравновешивает сила кулоновского отталкивания. Нужно определить радиусы капель, если расстояния между ними значительно превышает их линейные размеры.
Решение
Поскольку расстояние между каплями r значительно больше их линейных размеров, то капли можно принять за точечные заряды, и тогда сила кулоновского отталкивания будет равна:
Где е – положительный заряд капли масла, равный заряду электрона.
Силу ньютоновского притяжения можно выразить формулой:
Где m – масса капли, а γ – гравитационная постоянная. Согласно условию задачи Fк = Fн, поэтому:
Масса капли выражена через произведение плотности ρ на объем V, то есть m = ρV, а объем капли радиуса R равен V = (4/3)πR3, откуда получаем:
В данной формуле постоянные π, ε0, γ известны; ε = 1; также известен и заряд электрона е = 1,6·10-19 Кл и плотность масла ρ = 780 кг/м3 (справочные данные). Подставив числовые значения в формулу получим результат: R = 0,363·10-7 м.
Что такое электрический заряд в каких единицах он измеряется
Простое объяснение понятия электрический заряд. Что это за величина, в чем она измеряется и как, собственно, ее измеряют.
В природе не все можно объяснить с точки зрения механики, МКТ и термодинамики, есть и электромагнитные явления, которые воздействуют на тело, при этом не зависят от их массы. Способность тел быть источником электромагнитных полей характеризуется физической скалярной величиной – электрическим зарядом. Его впервые вывели в законе Кулона в 1785 году, но обратили внимание на его существование еще до нашей эры. В этой статье мы простыми словами расскажем о том, что такое электрический заряд и как он измеряется. Содержание:
История открытий
Еще в древности было замечено, что если потереть янтарь о шелковую материю, то камень начнет притягивать к себе легкие предметы. Уильям Гильберт изучал эти опыты до конца XVI века. В отчете о проделанной работе предметы, которые могут притягивать другие тела, назвал наэлектризованными.
Следующие открытия в 1729 году сделал Шарль Дюфе, наблюдая за поведением тел при их трении об разные материи. Таким образом он доказал существование двух видов зарядов: первые образуются при трении смолы о шерсть, а вторые – при трении стекла о шелк. Следуя логике, он назвал их «смоляными» и «стеклянными». Бенджамин Франклин также исследовал этот вопрос и ввел понятия положительного и отрицательного заряда. На иллюстрации – Б. Франклин ловит молнию.
Шарлем Кулоном, портрет которого изображен ниже, был открыт закон, который впоследствии был назван Законом Кулона. Он описывал взаимодействие двух точечных зарядов. Также смог измерить величину и изобрел для этого крутильные весы, о которых мы расскажем позже.
И уже в начале прошлого века Роберт Милликен, в результате проведенных опытов, доказал их дискретность. Это значит, что заряд каждого тела равен целому кратному элементарного электрического заряда, а элементарным является электрон.
Теоретические сведения
Электрическим зарядом называется способность тел создавать электромагнитное поле. В физике раздел электростатики изучает взаимодействия неподвижных относительно выбранной инерциальной системы отчета зарядов.
В чем выражается взаимодействие
Электрические заряды притягиваются и отталкиваются друг от друга. Это похоже на взаимодействие магнитов. Всем знакомо, что если потереть линейку или шариковую ручку о волосы – она наэлектризуется. Если в этом состоянии поднести её к бумаге, то она прилипнет к наэлектризованному пластику. При электризации происходит перераспределение зарядов, так что на одной части тела их становится больше, а на другой меньше.
По этой же причине вас иногда бьёт током шерстяной свитер или другие люди, когда вы их касаетесь.
Вывод: электрические заряды с одним знаком стремятся друг к другу, а с разными – отталкиваются. Они перетекают с одного тела на другое, когда касаются друг друга.
Способы измерения
Существует ряд способов измерения электрического заряда, давайте рассмотрим некоторые из них. Измерительный прибор называется крутильными весами.
Весы Кулона – это крутильные весы его изобретения. Смысл заключается, в том, что в сосуде на кварцевой нити подвешена легкая штанга с двумя шариками на концах, и один неподвижный заряженный шарик. Вторым концом нить закреплена за колпак. Неподвижный шарик вынимается, для того чтобы сообщить ему заряд, после этого нужно установить его обратно в сосуд. После этого подвешенная на нити часть начнет движение. На сосуде нанесена проградуированная шкала. Принцип его действия отражен на видео.
Другой прибор для измерения электрического заряда – электроскоп. Он, как и предыдущие, представляет собой стеклянный сосуд с электродом, на котором закреплено два металлических листочка из фольги. Заряженное тело подносят к верхнему концу электрода, по которому заряд стекает на фольгу, в результате оба листочка окажутся одноименно заряженными и начнут отталкиваться. Величину заряда определяют по тому, насколько сильно они отклонятся.
Электрометр – еще один измерительный прибор. Состоит из металлического стержня и вращающейся стрелки. При прикосновении к электрометру заряженным телом, заряды стекают по стержню к стрелке, стрелка отклоняется и указывает на шкале определенную величину.
Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:
Мы рассмотрели важную физическую величину. Учения о ней позволили значительно расширить знания об электричестве в целом. Вклад в науку и технику достаточно весомый, а область применения этих знаний связана и с медициной. Ионизаторы воздуха положительно воздействуют на организм человека: ускоряют процесс доставки кислорода из воздуха к клеткам. Примером такого прибора является люстра Чижевского. Теперь вы знаете, что такое электрический заряд и как его измеряют.
Материалы по теме:
- Как перевести ватты в киловатты
- Закон Джоуля-Ленца простыми словами
- Что такое статическое электричество
Нравится0)Не нравится0)
что это такое и как он измеряется, как сделать самому, Ремонт и Строительство
В природе не все можно объяснить с точки зрения механики, МКТ и термодинамики, есть и электромагнитные явления, которые воздействуют на тело, при этом не зависят от их массы. Способность тел быть источником электромагнитных полей характеризуется физической скалярной величиной – электрическим зарядом. Его впервые вывели в законе Кулона в 1785 году, но обратили внимание на его существование еще до нашей эры. В этой статье мы простыми словами расскажем о том, что такое электрический заряд и как он измеряется.
История открытий
Еще в древности было замечено, что если потереть янтарь о шелковую материю, то камень начнет притягивать к себе легкие предметы. Уильям Гильберт изучал эти опыты до конца XVI века. В отчете о проделанной работе предметы, которые могут притягивать другие тела, назвал наэлектризованными.
Следующие открытия в 1729 году сделал Шарль Дюфе, наблюдая за поведением тел при их трении об разные материи. Таким образом он доказал существование двух видов зарядов: первые образуются при трении смолы о шерсть, а вторые – при трении стекла о шелк. Следуя логике, он назвал их «смоляными» и «стеклянными». Бенджамин Франклин также исследовал этот вопрос и ввел понятия положительного и отрицательного заряда. На иллюстрации – Б. Франклин ловит молнию.
Шарлем Кулоном, портрет которого изображен ниже, был открыт закон, который впоследствии был назван Законом Кулона. Он описывал взаимодействие двух точечных зарядов. Также смог измерить величину и изобрел для этого крутильные весы, о которых мы расскажем позже.
И уже в начале прошлого века Роберт Милликен, в результате проведенных опытов, доказал их дискретность. Это значит, что заряд каждого тела равен целому кратному элементарного электрического заряда, а элементарным является электрон.
Теоретические сведения
Электрическим зарядом называется способность тел создавать электромагнитное поле.(-19) Кл
Позитрон – это противоположная величина электрону, также состоит из одного положительного элементарного заряда.
Кроме того, что он дискретен, квантуется или измеряется порциями, для него еще и справедлив Закон сохранения зарядов, который говорит о том, что в замкнутой системе могут возникать только одновременно заряды обоих знаков. Простым языком – алгебраическая (с учетом знаков) сумма зарядов частиц и тел, в замкнутой (изолированной) системе всегда остается неизменной. Он не изменяется со временем или при движении частицы, он постоянен в течение её времени жизни. Простейшие заряженные частицы условно сравнивают с электрическими зарядами.
Закон сохранения электрических зарядов впервые подтвердил Майкл Фарадей в 1843 году. Это один из фундаментальных законов физики.
Проводники, полупроводники и диэлектрики
В проводниках есть много свободных зарядов. Они свободно перемещаются по всему объему тела. В полупроводниках свободных носителей почти нет, но если передать телу небольшую энергию они образуются, в результате чего тело начинает проводить электрический ток, т.е. электрические заряды начинают движение. Диэлектриками называют вещества, где число свободных носителей минимально, поэтому ток через них протекать не может или может при определенных условиях, например, очень высокое напряжение.
В чем выражается взаимодействие
Электрические заряды притягиваются и отталкиваются друг от друга. Это похоже на взаимодействие магнитов. Всем знакомо, что если потереть линейку или шариковую ручку о волосы – она наэлектризуется. Если в этом состоянии поднести её к бумаге, то она прилипнет к наэлектризованному пластику. При электризации происходит перераспределение зарядов, так что на одной части тела их становится больше, а на другой меньше.
По этой же причине вас иногда бьёт током шерстяной свитер или другие люди, когда вы их касаетесь.
Вывод: электрические заряды с одним знаком стремятся друг к другу, а с разными – отталкиваются. Они перетекают с одного тела на другое, когда касаются друг друга.
Способы измерения
Существует ряд способов измерения электрического заряда, давайте рассмотрим некоторые из них. Измерительный прибор называется крутильными весами.
Весы Кулона – это крутильные весы его изобретения. Смысл заключается, в том, что в сосуде на кварцевой нити подвешена легкая штанга с двумя шариками на концах, и один неподвижный заряженный шарик. Вторым концом нить закреплена за колпак. Неподвижный шарик вынимается, для того чтобы сообщить ему заряд, после этого нужно установить его обратно в сосуд. После этого подвешенная на нити часть начнет движение. На сосуде нанесена проградуированная шкала. Принцип его действия отражен на видео.
Другой прибор для измерения электрического заряда – электроскоп. Он, как и предыдущие, представляет собой стеклянный сосуд с электродом, на котором закреплено два металлических листочка из фольги. Заряженное тело подносят к верхнему концу электрода, по которому заряд стекает на фольгу, в результате оба листочка окажутся одноименно заряженными и начнут отталкиваться. Величину заряда определяют по тому, насколько сильно они отклонятся.
Электрометр – еще один измерительный прибор. Состоит из металлического стержня и вращающейся стрелки. При прикосновении к электрометру заряженным телом, заряды стекают по стержню к стрелке, стрелка отклоняется и указывает на шкале определенную величину.
Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:
Мы рассмотрели важную физическую величину. Учения о ней позволили значительно расширить знания об электричестве в целом. Вклад в науку и технику достаточно весомый, а область применения этих знаний связана и с медициной. Ионизаторы воздуха положительно воздействуют на организм человека: ускоряют процесс доставки кислорода из воздуха к клеткам. Примером такого прибора является люстра Чижевского. Теперь вы знаете, что такое электрический заряд и как его измеряют.
Источник
Кулон электрический заряд физика величина формула сила
Кулон.
Кулон – единица измерения электрического заряда (количества электричества), а также потока электрической индукции (потока электрического смещения) в Международной системе единиц (СИ). Имеет русское обозначение – Кл и международное обозначение – C.
Кулон, как единица измерения
Применение кулона
Представление кулона в других единицах измерения – формулы
Кратные и дольные единицы кулона
Интересные примеры
Другие единицы измерения
Кулон, как единица измерения:
Кулон – единица измерения электрического заряда (количества электричества), а также потока электрической индукции (потока электрического смещения) в Международной системе единиц (СИ), названная в честь в честь французского физика и инженера Шарля Кулона.
Кулон как единица измерения имеет русское обозначение – Кл и международное обозначение – С.
1 кулон определяется как величина заряда, прошедшего через проводник при силе тока 1 ампер за время 1 секунду.
Кл = А · с.
1 Кл = 1 А · с = 1 / 3600 ампер-часа.
Заряд в один кулон очень велик. Если бы два носителя заряда (q1 = q2 = 1 Кл) расположили в вакууме на расстоянии 1 м, то они взаимодействовали бы с силой 9⋅109 H, то есть с силой, с которой гравитация Земли притягивает предмет массой порядка 1 миллиона тонн.
Электрический заряд (количество электричества) представляет собой физическую скалярную величину. Носителями электрического заряда являются электрически заряженные элементарные частицы (электрон, позитрон, протон и пр.). Наименьшей по массе устойчивой в свободном состоянии частицей, имеющей один отрицательный элементарный электрический заряд, является электрон. Электрический заряд электрона неделим и равен -1,6021766208(98)⋅10−19 Кл. Заряд протона также равен заряду электрона, но с противоположным знаком (знаком +) и равен +1,6021766208(98)⋅10−19 Кл.
Таким образом, элементарный электрический заряд (с точностью до знака равный заряду электрона или протона) составляет вышеуказанную величину +/- 1,602176 6208(98)⋅10−19 Кл. Соответственно электрический заряд 6,24151⋅1018 электронов равен -1 Кл, а электрический заряд 6,24151⋅1018 протонов равен +1 Кл. При этом масса электрона составляет 9,10938356(11)⋅10−31 кг, а протона 1,672 621 923 69(51)⋅10−27 кг.
Наименьшая по массе устойчивая в свободном состоянии античастица с положительным элементарным зарядом – позитрон, имеющая такой же электрический заряд, что и электрон, но со знаком +. Электрический заряд позитрона равен +1,6021766208(98)⋅10−19 Кл. Масса позитрона 9,10938356(11)⋅10−31кг.
В Международную систему единиц кулон введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году, одновременно с принятием системы СИ в целом. В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы «кулон» пишется со строчной буквы, а её обозначение — с заглавной (Кл). Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием кулона.
Применение кулона:
В кулонах измеряют электрический заряд (количество электричества), поток электрической индукции (поток электрического смещения).
Представление кулона в других единицах измерения – формулы:
Через основные и производные единицы системы СИ кулон выражается следующим образом:
Кл = А · с
где Кл – кулон, А – ампер, с – секунда.
Кратные и дольные единицы кулона:
Кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные | Дольные | ||||||
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
101 Кл | декакулон | даКл | daC | 10−1 Кл | децикулон | дКл | dC |
102 Кл | гектокулон | гКл | hC | 10−2 Кл | сантикулон | сКл | cC |
103 Кл | килокулон | кКл | kC | 10−3 Кл | милликулон | мКл | mC |
106 Кл | мегакулон | МКл | MC | 10−6 Кл | микрокулон | мкКл | µC |
109 Кл | гигакулон | ГКл | GC | 10−9 Кл | нанокулон | нКл | nC |
1012 Кл | теракулон | ТКл | TC | 10−12 Кл | пикокулон | пКл | pC |
1015 Кл | петакулон | ПКл | PC | 10−15 Кл | фемтокулон | фКл | fC |
1018 Кл | эксакулон | ЭКл | EC | 10−18 Кл | аттокулон | аКл | aC |
1021 Кл | зеттакулон | ЗКл | ZC | 10−21 Кл | зептокулон | зКл | zC |
1024 Кл | иоттакулон | ИКл | YC | 10−24 Кл | иоктокулон | иКл | yC |
Интересные примеры:
При прохождении одного кулона через вольтаметр, наполненный раствором азотносеребряной соли, выделяется на катоде этого вольтаметра количество серебра, равное 0,001118 г.
При прохождении одного кулона через вольтаметр, наполненный подкисленной водой, выделяется 0,174 см3 гремучего газа (при 0° и 760 мм давления).
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кулон
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
Найти что-нибудь еще?
Похожие записи:
карта сайта
кулон электрический заряд физика величина формула
закон заряд сила взаимодействия формула виды законов коэффициент закона кулона можно записать в виде взаимодействие зарядов сила
Коэффициент востребованности 1 281
Основные электрические величины и единицы их измерения
Рассмотрим основные электрические величины, которые мы изучаем сначала в школе, затем в средних и высших учебных заведениях. Все данные для удобства сведем в небольшую таблицу. После таблицы будут приведены определения отдельных величин, на случай возникновения каких-либо непониманий.
Величина | Единица измерения в СИ | Название электрической величины |
---|---|---|
q | Кл – кулон | заряд |
R | Ом – ом | сопротивление |
U | В – вольт | напряжение |
I | А – ампер | Сила тока (электрический ток) |
C | Ф – фарад | Емкость |
L | Гн – генри | Индуктивность |
sigma | См – сименс | Удельная электрическая проводимость |
e0 | 8,85418781762039*10-12 Ф/м | Электрическая постоянная |
φ | В – вольт | Потенциал точки электрического поля |
P | Вт – ватт | Мощность активная |
Q | Вар – вольт-ампер-реактивный | Мощность реактивная |
S | Ва – вольт-ампер | Мощность полная |
f | Гц – герц | Частота |
Существуют десятичные приставки, которые используются в названии величины и служат для упрощения описания. Самые распространенные из них: мега, мили, кило, нано, пико. В таблице приведены и остальные приставки, кроме названных.
Десятичный множитель | Произношение | Обозначение (русское/международное) |
---|---|---|
10-30 | куэкто | q |
10-27 | ронто | r |
10-24 | иокто | и/y |
10-21 | зепто | з/z |
10-18 | атто | a |
10-15 | фемто | ф/f |
10-12 | пико | п/p |
10-9 | нано | н/n |
10-6 | микро | мк/μ |
10-3 | милли | м/m |
10-2 | санти | c |
10-1 | деци | д/d |
101 | дека | да/da |
102 | гекто | г/h |
103 | кило | к/k |
106 | мега | M |
109 | гига | Г/G |
1012 | тера | T |
1015 | пета | П/P |
1018 | экза | Э/E |
1021 | зета | З/Z |
1024 | йотта | И/Y |
1027 | ронна | R |
1030 | куэкка | Q |
Сила тока в 1А – это величина, равная отношению заряда в 1 Кл, прошедшего за 1с времени через поверхность (проводник), к времени прохождения заряда через поверхность. Для протекания тока необходимо, чтобы цепь была замкнутой.
Сила тока измеряется в амперах. 1А=1Кл/1c
В практике встречаются
1кА = 1000А
1мА = 0,001А
1мкА = 0,000001А
Электрическое напряжение – разность потенциалов между двумя точками электрического поля. Величина электрического потенциала измеряется в вольтах, следовательно, и напряжение измеряется в вольтах (В).
1Вольт – напряжение, которое необходимо для выделения в проводнике энергии в 1Ватт при протекании по нему тока силой в 1Ампер.
1В=1Вт/1А.
В практике встречаются
1кВ = 1000В
1мВ = 0,001В
Электрическое сопротивление – характеристика проводника препятствовать протеканию по нему электрического тока. Определяется как отношение напряжения на концах проводника к силе тока в нем. Измеряется в омах (Ом). В некоторых пределах величина постоянная.
1Ом – сопротивление проводника при протекании по нему постоянного тока силой 1А и возникающем при этом на концах напряжении в 1В.
Из школьного курса физики все мы помним формулу для однородного проводника постоянного сечения:
R=ρlS – сопротивление такого проводника зависит от сечения S и длины l
где ρ – удельное сопротивление материала проводника, табличная величина.
Между тремя вышеописанными величинами существует закон Ома для цепи постоянного тока.
Ток в цепи прямо пропорционален величине напряжения в цепи и обратно пропорционален величине сопротивления цепи – закон Ома.
I=U/R
Электрической емкостью называется способность проводника накапливать электрический заряд.
Емкость измеряется в фарадах (1Ф).
1Ф = 1Кл/1В
1Ф – это емкость конденсатора между обкладками которого возникает напряжение 1В при заряде в 1Кл.
В практике встречаются
1пФ = 0,000000000001Ф
1нФ = 0,000000001Ф
Индуктивность – это величина, характеризующая способность контура, по которому протекает электрический ток, создавать и накапливать магнитное поле.
Индуктивность измеряется в генри.
1Гн = (В*с)/А
1Гн – величина, равная ЭДС самоиндукции, возникающей при изменении величины тока в контуре на 1А в течение 1секунды.
В практике встречаются
1мГн = 0, 001Гн
Электрическая проводимость – величина, показывающая способность тела проводить электрический ток. Обратная величина сопротивлению.
Электропроводность измеряется в сименсах.
1См = Ом-1
Сохраните в закладки или поделитесь с друзьями
Самое популярное
Я Вопросы к зачету по разделу “Электростатика”
1. Электрический заряд (определение, обозначение, ед. измерения)
{slide=Ответ}
Электрический заряд – это физическая величина, характеризующая свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые взаимодействия. Он определяет интенсивность электромагнитных взаимодействий.
Электрический заряд обычно обозначается буквами q или Q.
Единица измерения электрического заряда – Кл (кулон)
{/slide}
2. Закон сохранения электрического заряда (определение, формула)
{slide=Ответ}
Закон сохранения электрического заряда: в изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел остается постоянной:
q1 + q2 + q3 + … +qn = const
{/slide}
3. Закон Кулона (определение, формула)
{slide=Ответ}
Закон Кулона: Силы взаимодействия неподвижных зарядов прямо пропорциональны произведению модулей зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними:
, где k – коэффициент пропорциональности, равный
Тогда получаем:
{/slide}
4. Электрическое поле (определение)
{slide=Ответ}
Электрическое поле – это особая форма материи, которая существует независимо от нас и от наших знаний о нем, порождается электрическими зарядами и определяется по действию на электрические заряды.
Главное свойство электрического поля – действие на электрические заряды с некоторой силой.
{/slide}
5. Напряженность электрического поля (определение, обозначение, формула, ед. измерения)
{slide=Ответ}
Напряженностью электрического поля называют физическую величину, равную отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого заряда.
или
Напряженность электрического поля – это векторная величина, численно равная силе, действующей на единичный положительный заряд, помещенный в данную точку поля, и направленная в сторону действия силы.
Напряженность обозначается буквой Е.
Единица напряженности электростатического поля в СИ – Н/Кл (ньютон на кулон)
1 Н/Кл = 1 В/м
{/slide}
6. Потенциал точки поля (определение, обозначение, формула, ед. измерения)
{slide=Ответ}
Потенциалом φ электрического поля – называют физическую величину, равную отношению потенциальной энергии электрического заряда в электростатическом поле к величине этого заряда.
Потенциал обозначается буквой φ.
Единица измерения потенциала – В (вольт)
{/slide}
7. Разность потенциалов (напряжение) (определение, обозначение, формула, ед. измерения)
{slide=Ответ}
Разность потенциалов φ1 – φ2 или напряжение между двумя точками поля численно равно работе сил поля по перемещению единичного заряда q между этими точками.
φ1 – φ2 = U = А / q
Разность потенциалов обозначается φ1 – φ2 , а напряжение обозначается U.
Единица измерения разности потенциалов (напряжения) – В (вольт)
{/slide}
8. Конденсатор (определение). Энергия заряженного конденсатора (формула).
{slide=Ответ}
Система проводников, электроемкость которой не зависит от внешних условий и от расположения окружающих тел, получила название конденсатора, а проводники, составляющие конденсатор, называются обкладками.
Простейший конденсатор – плоский конденсатор – система из двух плоских проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии и разделенных слоем диэлектрика.
Энергия заряженного конденсатора равна работе внешних сил, которую необходимо затратить, чтобы зарядить конденсатор.
{/slide}
9. Электрическая емкость (определение, обозначение, формула, ед. измерения)
{slide=Ответ}
Электрическая емкость (электроемкость) – это физическая величина, характеризующая способность проводника или системы проводников накапливать электрический заряд.
Электроемкость обозначается C
Единица измерения электроемкости – Ф (фарад)
{/slide}
Electric Charge – Определение, единица измерения, основные свойства и часто задаваемые вопросы
Ответ. Когда мы протираем волосы пластиковой расческой, а после этого, если мы подносим к ней маленькие кусочки бумаги, они начинают притягивать бумагу. Точно так же, когда янтарь натирают шелком, он также начинает притягивать кусочки бумаги. Эти притяжения и отталкивания развиваются в веществе, потому что оно приобретает некоторый заряд.
Электрический заряд может быть получен при трении одного нейтрального объекта другим нейтральным объектом.На два разных объекта создаются два разных вида зарядов. Один объект заряжается положительно, а другой – отрицательно.
(изображение скоро будет загружено)
Рассмотрим пример. Сначала нам нужно натереть пластиковый стержень мехом, а затем подвесить его горизонтально с помощью шелковой нити, как показано на схеме. Теперь, если мы натерем мехом другой пластиковый стержень и поднесем его к подвешенному стержню, мы заметим, что оба стержня отталкиваются друг от друга. Это связано с наличием аналогичной зарядки.
(изображение будет загружено в ближайшее время)
Теперь, если мы возьмем стеклянный стержень и протерем его шелком, а затем подвесим горизонтально, теперь мы протерем пластмассовый стержень мехом и поднесем его к подвешенному стержню, мы увидим что стержни притягиваются друг к другу. Это связано с наличием противоположного заряда.
В процессе трения появляются положительные и отрицательные заряды.
.Электрический заряд – Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Электрический заряд – это основное свойство электронов, протонов и других субатомных частиц. Электроны заряжены отрицательно, а протоны – положительно. Вещи, заряженные отрицательно, и предметы, заряженные положительно, притягивают (притягивают) друг друга. Это заставляет электроны и протоны слипаться, образуя атомы. Вещи с одинаковым зарядом отталкивают друг друга ( отталкивают друг друга).Это называется Закон о сборах . Его открыл Шарль-Огюстен де Кулон. Закон, который описывает, насколько сильно заряды притягивают и толкают друг друга, называется законом Кулона. [1]
Вещи с одинаковым количеством электронов и протонов нейтральны . Вещи, в которых электронов больше, чем протонов, заряжены отрицательно, а предметы, в которых электронов меньше, чем протонов, заряжены положительно. Вещи с одинаковым зарядом отталкивают друг друга. Вещи с разными зарядами привлекают друг друга.Если возможно, тот, у которого слишком много электронов, даст достаточно электронов, чтобы соответствовать количеству протонов в том, у которого слишком много протонов для его нагрузки электронов. Если электронов достаточно, чтобы соответствовать дополнительным протонам, то эти две вещи больше не будут притягивать друг друга. Когда электроны перемещаются из места, где их слишком много, в место, где их слишком мало, это называется электрическим током.
Когда человек шаркает ногами по ковру, а затем касается латунной дверной ручки, он может получить удар электрическим током.Если есть достаточно дополнительных электронов, то силы, с которой эти электроны отталкивают друг друга, может быть достаточно, чтобы заставить некоторые электроны прыгнуть через зазор между человеком и дверной ручкой. Длина искры является мерой напряжения или «электрического давления». Количество электронов, которые перемещаются из одного места в другое за единицу времени, измеренное как сила тока или «скорость потока электронов».
Если человек получает положительный или отрицательный заряд, это может заставить его волосы встать дыбом, потому что заряды в каждом волосе отталкивают их от других.
Электрический заряд, ощущаемый при ударе дверной ручкой или другим предметом, обычно составляет от 25 до 30 тысяч вольт. Однако электрический ток протекает недолго, поэтому поток электронов через тело человека не причиняет физического вреда. С другой стороны, когда облака приобретают электрические заряды, они имеют еще более высокое напряжение, а сила тока (количество электронов, которые будут течь при ударе молнии) может быть очень высокой. Это означает, что электроны могут прыгать с облака на землю (или с земли на облако).Если эти электроны проходят через человека, поражение электрическим током может вызвать ожог или смерть.
Следующий эксперимент описан Джеймсом Клерком Максвеллом в его работе «Трактат об электричестве и магнетизме » (1873 г.). Обычно стекло и смола заряжены нейтрально. Однако, если их потереть друг о друга, а затем разделить, они смогут притягиваться друг к другу.
Если протереть второй кусок стекла вторым куском смолы, можно будет увидеть следующее:
- Два куска стекла отталкиваются друг от друга.
- Каждый кусок стекла притягивает каждый кусок смолы.
- Два куска смолы отталкиваются друг от друга.
Если соединить заряженный и незаряженный предметы, притяжение будет очень слабым.
Тела, которые способны притягивать или отталкивать предметы таким образом, называются «наэлектризованными» или «заряженными электричеством». Когда два разных вещества трутся друг о друга, возникает электрический заряд, потому что одно из них отдает электроны другому.Причина в том, что атомы в двух веществах обладают неодинаковой способностью притягивать электроны. Таким образом, тот, кто более способен притягивать электроны, будет забирать электроны у того, у которого сила притяжения ниже. Если стекло трется о что-то еще, оно может отдавать или принимать электроны. Что произойдет, зависит от другого.
Вещи, которые забрали электроны, называются «отрицательно заряженными», а вещи, которые потеряли электроны, называются «положительно заряженными». Для этих имен нет особого смысла.Это просто произвольное (случайный выбор) соглашение (соглашение).
Помимо того, что тела наэлектризованы трением, тела могут быть наэлектризованы многими другими способами.
- ↑ Перселл, Эдвард М. и Дэвид Дж. Морин 2013. Электричество и магнетизм . 3-е изд., Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-01402-2
Unit of Electric Charge – знайте все о заряде
- БЕСПЛАТНАЯ ЗАПИСЬ КЛАСС
- КОНКУРСНЫЕ ЭКЗАМЕНА
- BNAT
- Классы
- Класс 1-3
- Класс 4-5
- Класс 6-10
- Класс 110003 CBSE
- Книги NCERT
- Книги NCERT для класса 5
- Книги NCERT, класс 6
- Книги NCERT для класса 7
- Книги NCERT для класса 8
- Книги NCERT для класса 9
- Книги NCERT для класса 10
- NCERT Книги для класса 11
- NCERT Книги для класса 12
- NCERT Exemplar
- NCERT Exemplar Class 8
- NCERT Exemplar Class 9
- NCERT Exemplar Class 10
- NCERT Exemplar Class 11 9plar
- RS Aggarwal
- RS Aggarwal Решения класса 12
- RS Aggarwal Class 11 Solutions
- RS Aggarwal Решения класса 10
- Решения RS Aggarwal класса 9
- Решения RS Aggarwal класса 8
- Решения RS Aggarwal класса 7
- Решения RS Aggarwal класса 6
- RD Sharma
- RD Sharma Class 6 Решения
- RD Sharma Class 7 Решения
- Решения RD Sharma Class 8
- Решения RD Sharma Class 9
- Решения RD Sharma Class 10
- Решения RD Sharma Class 11
- Решения RD Sharma Class 12
- PHYSICS
- Механика
- Оптика
- Термодинамика
- Электромагнетизм
- ХИМИЯ
- Органическая химия
- Неорганическая химия
- Периодическая таблица
- MATHS
- Статистика
- Числа
- Числа Пифагора Тр Игонометрические функции
- Взаимосвязи и функции
- Последовательности и серии
- Таблицы умножения
- Детерминанты и матрицы
- Прибыль и убыток
- Полиномиальные уравнения
- Разделение фракций
- Microology
- Книги NCERT
- FORMULAS
- Математические формулы
- Алгебраические формулы
- Тригонометрические формулы
- Геометрические формулы
- КАЛЬКУЛЯТОРЫ
- Математические калькуляторы
- 000E
- 000
- 000
- 000 Калькуляторы
- 000 Образцы документов для класса 6
- Образцы документов CBSE для класса 7
- Образцы документов CBSE для класса 8
- Образцы документов CBSE для класса 9
- Образцы документов CBSE для класса 10
- Образцы документов CBSE для класса 1 1
- Образцы документов CBSE для класса 12
- Вопросники предыдущего года CBSE
- Вопросники предыдущего года CBSE, класс 10
- Вопросники предыдущего года CBSE, класс 12
- HC Verma Solutions
- HC Verma Solutions Класс 11 Физика
- HC Verma Solutions Класс 12 Физика
- Решения Лакмира Сингха
- Решения Лакмира Сингха класса 9
- Решения Лахмира Сингха класса 10
- Решения Лакмира Сингха класса 8
9000 Класс
- Дополнительные вопросы по математике класса 8 CBSE
- Дополнительные вопросы по науке 8 класса CBSE
- Дополнительные вопросы по математике класса 9 CBSE
- Дополнительные вопросы по науке
- CBSE Вопросы
- CBSE Class 10 Дополнительные вопросы по математике
- CBSE Class 10 Science Extra questions
- Class 3
- Class 4
- Class 5
- Class 6
- Class 7
- Class 8 Класс 9
- Класс 10
- Класс 11
- Класс 12
- Решения NCERT для класса 11
- Решения NCERT для класса 11 по физике
- Решения NCERT для класса 11 Химия
- Решения NCERT для биологии класса 11
- Решение NCERT s Для класса 11 по математике
- NCERT Solutions Class 11 Accountancy
- NCERT Solutions Class 11 Business Studies
- NCERT Solutions Class 11 Economics
- NCERT Solutions Class 11 Statistics
- NCERT Solutions Class 11 Commerce
- NCERT Solutions for Class 12
- Решения NCERT для физики класса 12
- Решения NCERT для химии класса 12
- Решения NCERT для биологии класса 12
- Решения NCERT для математики класса 12
- Решения NCERT, класс 12, бухгалтерия
- Решения NCERT, класс 12, бизнес-исследования
- NCERT Solutions Class 12 Economics
- NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 1
- NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 2
- NCERT Solutions Class 12 Micro-Economics
- NCERT Solutions Class 12 Commerce
- NCERT Solutions Class 12 Macro-Economics
- NCERT Solut Ионы Для класса 4
- Решения NCERT для математики класса 4
- Решения NCERT для класса 4 EVS
- Решения NCERT для класса 5
- Решения NCERT для математики класса 5
- Решения NCERT для класса 5 EVS
- Решения NCERT для класса 6
- Решения NCERT для математики класса 6
- Решения NCERT для науки класса 6
- Решения NCERT для класса 6 по социальным наукам
- Решения NCERT для класса 6 Английский язык
- Решения NCERT для класса 7
- Решения NCERT для математики класса 7
- Решения NCERT для науки класса 7
- Решения NCERT для социальных наук класса 7
- Решения NCERT для класса 7 Английский язык
- Решения NCERT для класса 8
- Решения NCERT для математики класса 8
- Решения NCERT для науки 8 класса
- Решения NCERT для социальных наук 8 класса ce
- Решения NCERT для класса 8 Английский
- Решения NCERT для класса 9
- Решения NCERT для класса 9 по социальным наукам
- Решения NCERT для математики класса 9
- Решения NCERT для математики класса 9 Глава 1
- Решения NCERT для математики класса 9, глава 2 Решения NCERT
- для математики класса 9, глава 3
- Решения NCERT для математики класса 9, глава 4
- Решения NCERT для математики класса 9, глава 5 Решения NCERT
- для математики класса 9, глава 6
- Решения NCERT для математики класса 9 Глава 7 Решения NCERT
- для математики класса 9 Глава 8
- Решения NCERT для математики класса 9 Глава 9
- Решения NCERT для математики класса 9 Глава 10 Решения NCERT
- для математики класса 9 Глава 11 Решения
- NCERT для математики класса 9 Глава 12 Решения NCERT
- для математики класса 9 Глава 13
- NCER Решения T для математики класса 9 Глава 14
- Решения NCERT для математики класса 9 Глава 15
- Решения NCERT для науки класса 9
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 1
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 2
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 3
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 4
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 5
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 6
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 7
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 8
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 9
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 10
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 12
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 11
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 13 Решения NCERT
- для науки класса 9 Глава 14
- Решения NCERT для класса 9 по науке Глава 15
- Решения NCERT для класса 10
- Решения NCERT для класса 10 по социальным наукам
- Решения NCERT для математики класса 10
- Решения NCERT для класса 10 по математике Глава 1
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 2
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 3
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 4
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 5 Решения NCERT для математики класса 10, глава 6
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 7
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 8
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 9
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 10
- Решения NCERT для математики класса 10 Глава 11
- Решения NCERT для математики класса 10 Глава 12
- Решения NCERT для математики класса 10 Глава ter 13
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 14
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 15
- Решения NCERT для класса 10, наука, глава 1
- Решения NCERT для класса 10 Наука, глава 2
- Решения NCERT для класса 10, глава 3
- Решения NCERT для класса 10, глава 4
- Решения NCERT для класса 10, глава 5
- Решения NCERT для класса 10, глава 6
- Решения NCERT для класса 10 Наука, глава 7
- Решения NCERT для класса 10, глава 8,
- Решения NCERT для класса 10, глава 9
- Решения NCERT для класса 10, глава 10
- Решения NCERT для класса 10, глава 11
- Решения NCERT для класса 10 Наука Глава 12
- Решения NCERT для класса 10 Наука Глава 13
- NCERT S Решения для класса 10 по науке Глава 14
- Решения NCERT для класса 10 по науке Глава 15
- Решения NCERT для класса 10 по науке Глава 16
- Class 11 Commerce Syllabus
- Учебный план класса 11
- Учебный план бизнес-класса 11 класса
- Учебный план экономического факультета 11
- Учебный план по коммерции 12 класса
- Учебный план класса 12
- Учебный план бизнес-класса 12 Учебный план
- Класс 12 Образцы документов для коммерции
- Образцы документов для коммерции класса 11
- Образцы документов для коммерции класса 12
- TS Grewal Solutions
- TS Grewal Solutions Class 12 Accountancy
- TS Grewal Solutions Class 11 Accountancy
- Отчет о движении денежных средств 9 0004
- Что такое предпринимательство
- Защита потребителей
- Что такое основные средства
- Что такое баланс
- Что такое фискальный дефицит
- Что такое акции
- Разница между продажами и маркетингом
- Образцы документов ICSE
- Вопросы ICSE
- ML Aggarwal Solutions
- ML Aggarwal Solutions Class 10 Maths
- ML Aggarwal Solutions Class 9 Maths
- ML Aggarwal Solutions Class 8 Maths
- ML Aggarwal Solutions Class 7 Maths Решения Математика класса 6
- Решения Селины
- Решения Селины для класса 8
- Решения Селины для класса 10
- Решение Селины для класса 9
- Решения Фрэнка
- Решения Фрэнка для математики класса 10
- Франк Решения для математики 9 класса
- ICSE Class
- ICSE Class 6
- ICSE Class 7
- ICSE Class 8
- ICSE Class 9
- ICSE Class 10
- ISC Class 11
- ISC Class 12
- Пробный тест IAS 2019 1
- Пробный тест IAS4
- Экзамен KPSC KAS
- Экзамен UPPSC PCS
- Экзамен MPSC
- Экзамен RPSC RAS
- TNPSC Group 1
- APPSC Group 1
- Экзамен BPSC
- Экзамен WPSC
- Экзамен GPSC
- Ответный ключ UPSC 2019
- Коучинг IAS Бангалор
- Коучинг IAS Дели
- Коучинг IAS Ченнаи
- Коучинг IAS Хайдарабад
- Коучинг IAS Мумбаи
- BYJU’S NEET Programibility
- Разрешение жалоб
- Служба поддержки клиентов
- Центр поддержки
- GSabE
- Вопросник
- Образец статьи GSEB
- Книги GSEB
- MSBSHSE
- MSBSHSE Syllabus
- MSBSHSE Учебники
- MSBSHSE Образцы статей
- MSBSHSE3 9000 APC 9000
- MSBSHSE Papers 9000 Board4 9000 Board4 Syllabus
- AP 1 год Syllabus
- AP 2 Year Syllabus
- MP Board
- MP Board Syllabus
- MP Board Образцы документов
- MP Board Учебники
- 9004 9000 Assam Board Учебники Совета Ассама
- Учебник Совета Бихара
- Учебники Совета Бихара
- Вопросники Совета Бихара
- Документы Совета Бихара
- PSEB Syllabus
- PSEB Учебники
- Вопросы PSEB
- Rajasthan Question Board Syllabus
- RBSE
- RBSE
- RBSE
- RBSE
- RBSE Text
- RBSE Text
электрического заряда | Свойства, примеры, единицы измерения и факты
Электрический заряд , основное свойство материи, переносимой некоторыми элементарными частицами, которое определяет, как на частицы влияет электрическое или магнитное поле. Электрический заряд, который может быть положительным или отрицательным, возникает в дискретных природных единицах и не создается и не разрушается.
Подробнее по этой теме
гроза: электрификация грозы
В пределах одной грозы есть восходящие и нисходящие потоки, а также различные частицы облаков и осадки.Измерения показывают, что …
Электрические заряды бывают двух основных типов: положительные и отрицательные. Два объекта, у которых есть избыток заряда одного типа, оказывают друг на друга силу отталкивания, когда находятся относительно близко друг к другу. Два объекта, которые имеют избыточные противоположные заряды, один положительно заряженный, а другой отрицательно заряженный, притягиваются друг к другу, когда они относительно близко. ( См. Кулоновская сила.)
Многие фундаментальные, или субатомные, частицы материи обладают свойством электрического заряда.Например, электроны имеют отрицательный заряд, а протоны имеют положительный заряд, а нейтроны имеют нулевой заряд. Экспериментально установлено, что отрицательный заряд каждого электрона имеет одинаковую величину, которая также равна положительному заряду каждого протона. Таким образом, заряд существует в естественных единицах, равных заряду электрона или протона, фундаментальной физической постоянной. Прямое и убедительное измерение заряда электрона как естественной единицы электрического заряда было впервые выполнено (1909 г.) в эксперименте Милликена с каплей масла.Атомы вещества электрически нейтральны, потому что их ядра содержат столько же протонов, сколько электронов, окружающих ядра. Электрический ток и заряженные объекты предполагают разделение части отрицательного заряда нейтральных атомов. Ток в металлических проводах состоит из дрейфа электронов, из которых один или два от каждого атома связаны более слабо, чем остальные. Некоторые атомы в поверхностном слое стеклянного стержня, положительно заряженные при протирании его шелковой тканью, потеряли электроны, оставив чистый положительный заряд из-за ненейтрализованных протонов их ядер.Отрицательно заряженный объект имеет избыток электронов на поверхности.
Милликен, эксперимент с каплей маслаМежду 1909 и 1910 годами американский физик Роберт Милликен провел серию экспериментов с каплями масла. Сравнивая приложенную электрическую силу с изменениями в движении масляных капель, он смог определить электрический заряд на каждой капле. Он обнаружил, что все капли имеют заряды, кратные одному числу – фундаментальному заряду электрона.
Encyclopædia Britannica, Inc.Электрический заряд сохраняется: в любой изолированной системе, в любой химической или ядерной реакции чистый электрический заряд постоянен. Алгебраическая сумма основных зарядов остается прежней. ( См. Сохранение заряда .)
Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской. Подпишитесь сегодняЕдиницей электрического заряда в системах метр – килограмм – секунда и системе СИ является кулон и определяется как количество электрического заряда, протекающего через поперечное сечение проводника в электрической цепи в течение каждой секунды, когда ток имеет значение одного ампера.Один кулон состоит из 6,24 × 10 18 естественных единиц электрического заряда, таких как отдельные электроны или протоны. По определению ампера, сам электрон имеет отрицательный заряд 1,602176634 × 10 −19 кулон.
Электрохимическая единица заряда, фарадей, полезна при описании реакций электролиза, например, при нанесении металлического гальванического покрытия. Один фарадей равен 96485,332123 кулонам, заряду моля электронов (то есть числу Авогадро, 6.02214076 × 10 23 , электронов).
.Электричество и электрификация – объяснение
- БЕСПЛАТНАЯ ЗАПИСЬ КЛАСС
- КОНКУРСНЫЕ ЭКЗАМЕНА
- BNAT
- Классы
- Класс 1-3
- Класс 4-5
- Класс 6-10
- Класс 110003 CBSE
- Книги NCERT
- Книги NCERT для класса 5
- Книги NCERT, класс 6
- Книги NCERT для класса 7
- Книги NCERT для класса 8
- Книги NCERT для класса 9
- Книги NCERT для класса 10
- NCERT Книги для класса 11
- NCERT Книги для класса 12
- NCERT Exemplar
- NCERT Exemplar Class 8
- NCERT Exemplar Class 9
- NCERT Exemplar Class 10
- NCERT Exemplar Class 11 9plar
- RS Aggarwal
- RS Aggarwal Решения класса 12
- RS Aggarwal Class 11 Solutions
- RS Aggarwal Решения класса 10
- Решения RS Aggarwal класса 9
- Решения RS Aggarwal класса 8
- Решения RS Aggarwal класса 7
- Решения RS Aggarwal класса 6
- RD Sharma
- RD Sharma Class 6 Решения
- RD Sharma Class 7 Решения
- Решения RD Sharma Class 8
- Решения RD Sharma Class 9
- Решения RD Sharma Class 10
- Решения RD Sharma Class 11
- Решения RD Sharma Class 12
- PHYSICS
- Механика
- Оптика
- Термодинамика
- Электромагнетизм
- ХИМИЯ
- Органическая химия
- Неорганическая химия
- Периодическая таблица
- MATHS
- Статистика
- Числа
- Числа Пифагора Тр Игонометрические функции
- Взаимосвязи и функции
- Последовательности и серии
- Таблицы умножения
- Детерминанты и матрицы
- Прибыль и убыток
- Полиномиальные уравнения
- Разделение фракций
- Microology
- Книги NCERT
- FORMULAS
- Математические формулы
- Алгебраические формулы
- Тригонометрические формулы
- Геометрические формулы
- КАЛЬКУЛЯТОРЫ
- Математические калькуляторы
- 000E
- 000
- 000
- 000 Калькуляторы
- 000 Образцы документов для класса 6
- Образцы документов CBSE для класса 7
- Образцы документов CBSE для класса 8
- Образцы документов CBSE для класса 9
- Образцы документов CBSE для класса 10
- Образцы документов CBSE для класса 1 1
- Образцы документов CBSE для класса 12
- Вопросники предыдущего года CBSE
- Вопросники предыдущего года CBSE, класс 10
- Вопросники предыдущего года CBSE, класс 12
- HC Verma Solutions
- HC Verma Solutions Класс 11 Физика
- HC Verma Solutions Класс 12 Физика
- Решения Лакмира Сингха
- Решения Лакмира Сингха класса 9
- Решения Лахмира Сингха класса 10
- Решения Лакмира Сингха класса 8
9000 Класс
- Дополнительные вопросы по математике класса 8 CBSE
- Дополнительные вопросы по науке 8 класса CBSE
- Дополнительные вопросы по математике класса 9 CBSE
- Дополнительные вопросы по науке
- CBSE Вопросы
- CBSE Class 10 Дополнительные вопросы по математике
- CBSE Class 10 Science Extra questions
- Class 3
- Class 4
- Class 5
- Class 6
- Class 7
- Class 8 Класс 9
- Класс 10
- Класс 11
- Класс 12
- Решения NCERT для класса 11
- Решения NCERT для класса 11 по физике
- Решения NCERT для класса 11 Химия
- Решения NCERT для биологии класса 11
- Решение NCERT s Для класса 11 по математике
- NCERT Solutions Class 11 Accountancy
- NCERT Solutions Class 11 Business Studies
- NCERT Solutions Class 11 Economics
- NCERT Solutions Class 11 Statistics
- NCERT Solutions Class 11 Commerce
- NCERT Solutions for Class 12
- Решения NCERT для физики класса 12
- Решения NCERT для химии класса 12
- Решения NCERT для биологии класса 12
- Решения NCERT для математики класса 12
- Решения NCERT, класс 12, бухгалтерия
- Решения NCERT, класс 12, бизнес-исследования
- NCERT Solutions Class 12 Economics
- NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 1
- NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 2
- NCERT Solutions Class 12 Micro-Economics
- NCERT Solutions Class 12 Commerce
- NCERT Solutions Class 12 Macro-Economics
- NCERT Solut Ионы Для класса 4
- Решения NCERT для математики класса 4
- Решения NCERT для класса 4 EVS
- Решения NCERT для класса 5
- Решения NCERT для математики класса 5
- Решения NCERT для класса 5 EVS
- Решения NCERT для класса 6
- Решения NCERT для математики класса 6
- Решения NCERT для науки класса 6
- Решения NCERT для класса 6 по социальным наукам
- Решения NCERT для класса 6 Английский язык
- Решения NCERT для класса 7
- Решения NCERT для математики класса 7
- Решения NCERT для науки класса 7
- Решения NCERT для социальных наук класса 7
- Решения NCERT для класса 7 Английский язык
- Решения NCERT для класса 8
- Решения NCERT для математики класса 8
- Решения NCERT для науки 8 класса
- Решения NCERT для социальных наук 8 класса ce
- Решения NCERT для класса 8 Английский
- Решения NCERT для класса 9
- Решения NCERT для класса 9 по социальным наукам
- Решения NCERT для математики класса 9
- Решения NCERT для математики класса 9 Глава 1
- Решения NCERT для математики класса 9, глава 2 Решения NCERT
- для математики класса 9, глава 3
- Решения NCERT для математики класса 9, глава 4
- Решения NCERT для математики класса 9, глава 5 Решения NCERT
- для математики класса 9, глава 6
- Решения NCERT для математики класса 9 Глава 7 Решения NCERT
- для математики класса 9 Глава 8
- Решения NCERT для математики класса 9 Глава 9
- Решения NCERT для математики класса 9 Глава 10 Решения NCERT
- для математики класса 9 Глава 11 Решения
- NCERT для математики класса 9 Глава 12 Решения NCERT
- для математики класса 9 Глава 13
- NCER Решения T для математики класса 9 Глава 14
- Решения NCERT для математики класса 9 Глава 15
- Решения NCERT для науки класса 9
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 1
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 2
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 3
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 4
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 5
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 6
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 7
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 8
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 9
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 10
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 12
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 11
- Решения NCERT для науки класса 9 Глава 13 Решения NCERT
- для науки класса 9 Глава 14
- Решения NCERT для класса 9 по науке Глава 15
- Решения NCERT для класса 10
- Решения NCERT для класса 10 по социальным наукам
- Решения NCERT для математики класса 10
- Решения NCERT для класса 10 по математике Глава 1
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 2
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 3
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 4
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 5 Решения NCERT для математики класса 10, глава 6
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 7
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 8
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 9
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 10
- Решения NCERT для математики класса 10 Глава 11
- Решения NCERT для математики класса 10 Глава 12
- Решения NCERT для математики класса 10 Глава ter 13
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 14
- Решения NCERT для математики класса 10, глава 15
- Решения NCERT для класса 10, наука, глава 1
- Решения NCERT для класса 10 Наука, глава 2
- Решения NCERT для класса 10, глава 3
- Решения NCERT для класса 10, глава 4
- Решения NCERT для класса 10, глава 5
- Решения NCERT для класса 10, глава 6
- Решения NCERT для класса 10 Наука, глава 7
- Решения NCERT для класса 10, глава 8,
- Решения NCERT для класса 10, глава 9
- Решения NCERT для класса 10, глава 10
- Решения NCERT для класса 10, глава 11
- Решения NCERT для класса 10 Наука Глава 12
- Решения NCERT для класса 10 Наука Глава 13
- NCERT S Решения для класса 10 по науке Глава 14
- Решения NCERT для класса 10 по науке Глава 15
- Решения NCERT для класса 10 по науке Глава 16
- Class 11 Commerce Syllabus
- Учебный план класса 11
- Учебный план бизнес-класса 11 класса
- Учебный план экономического факультета 11
- Учебный план по коммерции 12 класса
- Учебный план класса 12
- Учебный план бизнес-класса 12 Учебный план
- Класс 12 Образцы документов для коммерции
- Образцы документов для коммерции класса 11
- Образцы документов для коммерции класса 12
- TS Grewal Solutions
- TS Grewal Solutions Class 12 Accountancy
- TS Grewal Solutions Class 11 Accountancy
- Отчет о движении денежных средств 9 0004
- Что такое предпринимательство
- Защита потребителей
- Что такое основные средства
- Что такое баланс
- Что такое фискальный дефицит
- Что такое акции
- Разница между продажами и маркетингом
- Образцы документов ICSE
- Вопросы ICSE
- ML Aggarwal Solutions
- ML Aggarwal Solutions Class 10 Maths
- ML Aggarwal Solutions Class 9 Maths
- ML Aggarwal Solutions Class 8 Maths
- ML Aggarwal Solutions Class 7 Maths Решения Математика класса 6
- Решения Селины
- Решения Селины для класса 8
- Решения Селины для класса 10
- Решение Селины для класса 9
- Решения Фрэнка
- Решения Фрэнка для математики класса 10
- Франк Решения для математики 9 класса
- ICSE Class
- ICSE Class 6
- ICSE Class 7
- ICSE Class 8
- ICSE Class 9
- ICSE Class 10
- ISC Class 11
- ISC Class 12
- Пробный тест IAS 2019 1
- Пробный тест IAS4
- Экзамен KPSC KAS
- Экзамен UPPSC PCS
- Экзамен MPSC
- Экзамен RPSC RAS
- TNPSC Group 1
- APPSC Group 1
- Экзамен BPSC
- Экзамен WPSC
- Экзамен GPSC
- Ответный ключ UPSC 2019
- Коучинг IAS Бангалор
- Коучинг IAS Дели
- Коучинг IAS Ченнаи
- Коучинг IAS Хайдарабад
- Коучинг IAS Мумбаи
- BYJU’S NEET Programibility
- Разрешение жалоб
- Служба поддержки клиентов
- Центр поддержки
- GSabE
- Вопросник
- Образец статьи GSEB
- Книги GSEB
- MSBSHSE
- MSBSHSE Syllabus
- MSBSHSE Учебники
- MSBSHSE Образцы статей
- MSBSHSE 9000 Papers 9000 APSC4
- MSBSHSE 9000 9000 Board4 9000 Board4 Syllabus
- AP 1 год Syllabus
- AP 2 Year Syllabus
- MP Board
- MP Board Syllabus
- MP Board Образцы документов
- MP Board Учебники
- 9004 9000 Assam Board
- 0 Assam Board
Электрический заряд (Q)
Что такое электрический заряд?
Электрический заряд генерирует электрическое поле. Электрический заряд влияет на другие электрические заряды с электрической силой и под влиянием другого заряжается с той же силой в противоположном направлении.
Есть 2 вида электрического заряда:
Положительный заряд (+)
Положительный заряд имеет больше протонов, чем электронов (Np> Ne).
Положительный заряд обозначается знаком плюс (+).
Положительный заряд притягивает другие отрицательные заряды и отталкивает другие положительные заряды.
Положительный заряд притягивается другим отрицательным заряды и отражаются другими положительными зарядами.
Отрицательный заряд (-)
Отрицательный заряд содержит больше электронов, чем протонов (Ne> Np).
Отрицательный заряд обозначается знаком минус (-).
Отрицательный заряд притягивает другие положительные заряды и отталкивает другие отрицательные заряды.
Отрицательный заряд притягивается другим положительным заряды и отражаются другими отрицательными зарядами.
Направление электрической силы (F) в зависимости от типа заряда
Заряды 1/2 кв. | Сила на q 1 Заряд | Сила на q 2 Заряд | |
---|---|---|---|
– / – | ← ⊝ | ⊝ → | пополнение |
+ / + | ← ⊕ | ⊕ → | пополнение |
– / + | ⊝ → | ← ⊕ | аттракцион |
+ / – | ⊕ → | ← ⊝ | аттракцион |
Заряд элементарных частиц
Частица | Заряд (К) | Заряд (е) |
---|---|---|
Электрон | 1.602 × 10 -19 С | – e |
Протон | 1.602 × 10 -19 С | + е |
Нейтрон | 0 С | 0 |
Кулон
Электрический заряд измеряется в кулонах [C].
Один кулон имеет заряд 6,242 × 10 18 электроны:
1C = 6,242 × 10 18 e
Электрический заряд расчет
Когда электрический ток течет в течение определенного времени, мы можем рассчитать сбор:
Постоянный ток
Q = I ⋅ т
Q – электрический заряд, измеренный в кулоны [C].
I – ток в амперах. [А].
t – период времени, измеряемый в секунды [с].
Кратковременный ток
Q – электрический заряд, измеренный в кулоны [C].
i ( t ) – мгновенный ток, измеряется в амперах [A].
t – период времени, измеряемый в секунды [с].
См. Также
.Элеком37, Электрический заряд и его свойства, физика.
Электрический заряд и его свойства.
Электрический заряд это физическая величина, характеризующая способность частиц или тел вступать в электромагнитные взаимодействия. Электрический заряд обычно обозначается буквами q или Q. В системе СИ электрический заряд измеряется в Кулонах (Кл). Свободный заряд в 1 Кл – это гигантская величина заряда, практически не встречающаяся в природе. Как правило, Вам придется иметь дело с микрокулонами (1 мкКл = 10–6 Кл), нанокулонами (1 нКл = 10–9 Кл) и пикокулонами (1 пКл = 10–12 Кл).
Электрический заряд обладает следующими свойствами:.
e = 1,602177·10–19 Кл ≈ 1,6·10–19 Кл.
Электрический заряд любого тела всегда кратен элементарному заряду:
где: N – целое число. Обратите внимание, невозможно существование заряда, равного 0,5е; 1,7е; 22,7е и так далее. Физические величины, которые могут принимать только дискретный (не непрерывный) ряд значений, называются квантованными. Элементарный заряд e является квантом (наименьшей порцией) электрического заряда.
Закон сохранения электрического заряда утверждает, что в замкнутой системе тел не могут наблюдаться процессы рождения или исчезновения зарядов только одного знака. Из закона сохранения заряда так же следует, если два тела одного размера и формы, обладающие зарядами q1 и q2 (совершенно не важно какого знака заряды), привести в соприкосновение, а затем обратно развести, то заряд каждого из тел станет равным:
С современной точки зрения, носителями зарядов являются элементарные частицы. Все обычные тела состоят из атомов, в состав которых входят положительно заряженные протоны, отрицательно заряженные электроны и нейтральные частицы – нейтроны. Протоны и нейтроны входят в состав атомных ядер, электроны образуют электронную оболочку атомов. Электрические заряды протона и электрона по модулю в точности одинаковы и равны элементарному (то есть минимально возможному) заряду e.
В нейтральном атоме число протонов в ядре равно числу электронов в оболочке. Это число называется атомным номером. Атом данного вещества может потерять один или несколько электронов, или приобрести лишний электрон. В этих случаях нейтральный атом превращается в положительно или отрицательно заряженный ион. Обратите внимание, что положительные протоны входят в состав ядра атома, поэтому их число может изменяться только при ядерных реакциях. Очевидно, что при электризации тел ядерных реакций не происходит.
Поэтому в любых электрических явлениях число протонов не меняется, изменяется только число электронов. Так, сообщение телу отрицательного заряда означает передачу ему лишних электронов. А сообщение положительного заряда, вопреки частой ошибке, означает не добавление протонов, а отнимание электронов. Заряд может передаваться от одного тела к другому только порциями, содержащими целое число электронов.
Иногда в задачах электрический заряд распределен по некоторому телу. Для описания этого распределения вводятся следующие величины:
1. Линейная плотность заряда. Используется для описания распределения заряда по нити:
где: L – длина нити. Измеряется в Кл/м.
2. Поверхностная плотность заряда. Используется для описания распределения заряда по поверхности тела:
где: S – площадь поверхности тела. Измеряется в Кл/м2.
3. Объемная плотность заряда. Используется для описания распределения заряда по объему тела:
где: V – объем тела. Измеряется в Кл/м3.
Обратите внимание на то, что масса электрона равна:
me = 9,11∙10–31 кг.
Закон Кулона. Единица электрического заряда
Электростатика — это ветвь электродинамики, которая изучает взаимодействие покоящихся зарядов.
Проводя свои опыты, Шарль Кулон пришел к выводу, что сила взаимодействия между двумя покоящимися зарядами прямо пропорциональна величине зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
Обратите внимание, насколько похожа эта формулировка на формулировку закона всемирного тяготения. Да и сам эксперимент, проведенный Шарлем Кулоном, очень напоминает эксперимент Генри Кавендиша. Кулон тоже использовал крутильные весы, находящиеся в цилиндре, в котором был откачан весь воздух. Стеклянная палочка, на которой укреплены два одинаковых металлических шарика, подвешена на тонкой упругой проволочке.
Один из металлических шариков является заряженным, а другой служит противовесом. К заряженному шарику подводится третий шарик, с одноименным зарядом той же величины. В результате шарики начинают отталкиваться, что приводит к закручиванию проволочки. По этому закручиванию можно определить силу взаимодействия, а расстояние между шариками можно узнать с помощью несложных измерений. Основная сложность заключалась в изменении величины заряда, поскольку в то время даже не было единиц измерения электрического заряда. Однако Кулон предположил (и это предположение верно), что одинаковые шарики одинаково заряжаются при соприкосновении. Иными словами, если прикоснуться незаряженным шариком к заряженному шарику тех же размеров и массы, то заряд разделится пополам. Таким образом, Шарль Кулон нашел способ уменьшать заряд в 2, 4, 8 и более раз. Итак, закон Кулона гласит следующее: сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:
Данную силу взаимодействия часто называют силой Кулона или кулоновской силой. Напомним, что точечными зарядами обладают тела, размерами которых можно пренебречь по сравнению с расстоянием между ними.
Закон Кулона также применим, если оба тела имеют правильную форму, то есть форму шара. В этом случае, за расстояние между телами принимается расстояние между центрами этих тел. В формуле, описывающей закон Кулона, k — это коэффициент пропорциональности, о котором мы поговорим чуть позже. Для вычисления силы Кулона мы используем модули зарядов, а, следовательно, можем определить только модуль силы. Как вы понимаете, если мы подвесим заряженные шарики на нитях, то они будут либо притягиваться, либо отталкиваться. Таким образом, силы взаимодействия между двумя неподвижными точечными зарядами направлены вдоль прямой, проходящей через эти заряды. Исходя из третьего закона Ньютона, шарики действуют друг на друга с силами равными по модулю и противоположными по направлению.
Как вы знаете из курса физики восьмого класса, величина электрического заряда измеряется в кулонах, именно в честь Шарля Кулона, который открыл только что изученный нами закон. 1 Кл — это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 с при силе тока 1 А.
Теперь мы можем вернуться к коэффициенту пропорциональности в законе кулона и определиться с его единицами измерения:
Надо сказать, что 1 Кл — это очень большой заряд. Даже находясь на расстоянии 200 м друг от друга, два точечных разноименных заряда будут притягиваться примерно с той же силой, с которой Земля притягивает укомплектованный истребитель.
Напомним теперь, что заряд электрона является наименьшим зарядом в природе:
Необходимо отметить, что заряд любого тела всегда кратен минимальному заряду, поскольку к телу может присоединиться только целое число электронов:
Однако, если речь идет о заряде многократно превышающим минимальный заряд, то проверять кратность не имеет смысла. Тем не менее, в ядерной физике данное правило очень важно.
Хотелось бы еще раз отметить, насколько закон Кулона похож на закон всемирного тяготения. В обоих случаях силы взаимодействия обратно пропорциональны квадрату расстояния. Также, кулоновская сила прямо пропорциональна произведению модулей зарядов, а сила тяготения прямо пропорциональна массам. Это тоже является очевидным сходством (если считать заряды за количество электричества, а массу за количество вещества). Даже области применения и того, и другого закона совпадают. Оба закона применимы к материальным точкам или к телам сферической формы.
Примеры решения задач.
Задача 1. Два равных по модулю разноимённых точечных заряда взаимодействуют с силой, равной 10 Н. Определите величину этих зарядов, если они находятся на расстоянии 5 м друг от друга.
Задача 2. Два одинаковых шарика висят на нитях так, как показано на рисунке. После того, как шарикам сообщили заряды, равные 0,3 мкКл, они разошлись на расстояние, равное 36 см. Если натяжение на каждой нити равно 45 мН, то чему равен угол альфа, указанный на рисунке?
Международная система единиц (СИ) | Диаэм
Единицы измерения
Международная система единиц (СИ) (фр. Le Système International d’Unités (SI)) — система единиц физических величин, современный вариант метрической системы.
СИ определяет семь основных и производные единицы физических величин (далее – единицы), а также набор приставок. Установлены стандартные сокращённые обозначения для единиц и правила записи производных единиц.
Основные единицы: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела.
Основные единицы системы СИ
Величина |
Единица измерения |
Обозначение |
||
русское название |
международное название |
русское |
международное |
|
Длина |
метр |
metre (meter) |
м |
m |
Масса |
килограмм |
kilogram |
кг |
kg |
Время |
секунда |
second |
с |
s |
Сила тока |
ампер |
ampere |
А |
A |
Термодинамическая температура |
кельвин |
kelvin |
К |
K |
Сила света |
кандела |
candela |
кд |
cd |
Количество вещества |
моль |
mole |
моль |
mol |
Производные единицы системы СИ
Величина |
Единица измерения |
Обозначение |
||
русское название |
международное название |
русское |
международное |
|
Плоский угол |
радиан |
radian |
рад |
rad |
Телесный угол |
стерадиан |
steradian |
ср |
sr |
Температура по шкале Цельсия¹ |
градус Цельсия |
degree Celsius |
°C |
°C |
Частота |
герц |
hertz |
Гц |
Hz |
Сила |
ньютон |
newton |
Н |
N |
Энергия |
джоуль |
joule |
Дж |
J |
Мощность |
ватт |
watt |
Вт |
W |
Давление |
паскаль |
pascal |
Па |
Pa |
Световой поток |
люмен |
lumen |
лм |
lm |
Освещённость |
люкс |
lux |
лк |
lx |
Электрический заряд |
кулон |
coulomb |
Кл |
C |
Разность потенциалов |
вольт |
volt |
В |
V |
Сопротивление |
ом |
ohm |
Ом |
Ω |
Электроёмкость |
фарад |
farad |
Ф |
F |
Магнитный поток |
вебер |
weber |
Вб |
Wb |
Магнитная индукция |
тесла |
tesla |
Тл |
T |
Индуктивность |
генри |
henry |
Гн |
H |
Электрическая проводимость |
сименс |
siemens |
См |
S |
Активность (радиоактивного источника) |
беккерель |
becquerel |
Бк |
Bq |
Поглощённая доза ионизирующего излучения |
грэй |
gray |
Гр |
Gy |
Эффективная доза ионизирующего излучения |
зиверт |
sievert |
Зв |
Sv |
Активность катализатора |
катал |
katal |
кат |
ka |
¹) – Шкалы Кельвина и Цельсия связаны между собой следующим образом: °C = K – 273,15
Кратные единицы – единицы, которые в целое число раз превышают основную единицу измерения некоторой физической величины.
Международная система единиц (СИ) рекомендует следующие десятичные приставки для обозначений кратных единиц:
Кратность |
Приставка |
Обозначение |
||
русская |
международная |
русское |
международное |
|
101 |
дека |
deca |
да |
da |
102 |
гекто |
hecto |
г |
h |
103 |
кило |
kilo |
к |
k |
106 |
мега |
Mega |
М |
M |
109 |
гига |
Giga |
Г |
G |
1012 |
тера |
Tera |
Т |
T |
1015 |
пета |
Peta |
П |
P |
1018 |
экса |
Exa |
Э |
E |
1021 |
зетта |
Zetta |
З |
Z |
1024 |
йотта |
Yotta |
И |
Y |
Дольные единицы составляют определённую долю (часть) от установленной единицы измерения некоторой величины.
Международная система единиц (СИ) рекомендует следующие приставки для обозначений дольных единиц:
Дольность |
Приставка |
Обозначение |
||
русская |
международная |
русское |
международное |
|
10-1 |
деци |
deci |
д |
d |
10-2 |
санти |
centi |
с |
c |
10-3 |
милли |
milli |
м |
m |
10-6 |
микро |
micro |
мк |
µ (u) |
10-9 |
нано |
nano |
н |
n |
10-12 |
пико |
pico |
п |
p |
10-15 |
фемто |
femto |
ф |
f |
10-18 |
атто |
atto |
а |
a |
10-21 |
зепто |
zepto |
з |
z |
10-24 |
йокто |
yocto |
и |
y |
Метод подвесной капли – DataPhysics Instruments
Поверхностное натяжение жидкости и межфазное натяжение между двумя жидкостями можно определить с помощью оптического гониометра контактного угла и системы анализа формы капли серии OCA. Схема, показанная на рисунке 1, используется для получения изображения капли жидкости, которая висит на дозирующей игле, и последующего ее анализа с помощью программного модуля DataPhysics Instruments SCA 22. Соответствующий процесс оценки называется методом подвешивания.
Анализ формы капли основан на уравнении Юнга-Лапласа . Это уравнение описывает разность давлений (давление Лапласа) между областями внутри и снаружи криволинейной поверхности / границы раздела жидкости с главными радиусами кривизны R i :
Силы, определяющие форму висящей капли, – это, в частности, поверхностное натяжение и гравитация. Поверхностное натяжение стремится минимизировать площадь поверхности и придать капле сферическую форму.С другой стороны, гравитация вытягивает каплю из этой сферической формы, и в результате получается типичная грушевидная форма.
Гравитация вызывает разницу давлений по оси z в соответствии с законом Паскаля (гидростатическое давление). Следовательно, давление Лапласа ΔP (z) на расстоянии z от произвольной базовой плоскости с давлением Лапласа ΔP 0 равно:
Рисунок 1: Схема установки для метода подвесного падения
Для подвесного обрыва главные радиусы кривизны в вершине (самой нижней точке обрыва) равны: R 1 = R 2 = R.Таким образом, в этой точке удобно размещать опорную плоскость. Для каждой точки выше R 2 = x / sin Φ (см. Рисунок 2). Указанные уравнения приводят к:
Введение параметризации с использованием длины дуги s формы капли приводит к следующей системе трех дифференциальных уравнений первого порядка с тремя граничными значениями, которая решается численными методами:
Численное соответствие теоретической формы капли форме, зарегистрированной камерой, в конечном итоге дает поверхностное натяжение.Описанные соображения также применимы, когда окружающей фазой является не воздух, а другая жидкость. В этом случае соответственно оценивается межфазное натяжение.
Подгонка Юнга-Лапласа также может использоваться для анализа деформации капли, сидящей на твердой поверхности, для определения краевого угла смачивания в методе покоящейся капли.
Рисунок 2: Для получения аппроксимации Юнга-Лапласа на подвесной капле
Вынужденные колебания висячих (сидячих) капель: Физика жидкостей: Том 9, № 6
Колебания поддерживаемых жидких капель являются предметом широкого научного интереса и находят применение в таких разнообразных областях, как жидкостно-жидкостная экстракция, синтез керамических порошков, выращивание чистых кристаллов в условиях низкой гравитации и измерение динамического поверхностного натяжения.В данном исследовании осесимметричные вынужденные колебания произвольной амплитуды вязкой жидкой капли фиксированного объема, которая свисает или неподвижно на стержне с фиксированной контактной линией и окружена невязким окружающим газом, вызываются синусоидальным во времени перемещением стержня в вертикальном направлении. . Эта нелинейная задача со свободной границей решается методом линий с использованием анализа Галеркина / конечных элементов для дискретизации в пространстве и неявного адаптивного метода конечных разностей для дискретизации во времени.Анализируется изменение отклика капли в широком диапазоне определяющих параметров (число Рейнольдса Re, гравитационное число Бонда G, объем, а также частота и амплитуда воздействия). Результаты показывают, что по мере увеличения частоты нагнетания наблюдается последовательность режимов колебаний, каждая со своей собственной резонансной частотой ωrn, n = 1,2,…, при которой амплитуда отклика капли достигает локального максимума. Хотя резонансные частоты сильно зависят от размера капли и амплитуды воздействия, влияние числа Рейнольдса на ωrn велико, когда Re мало, и уменьшается, когда Re велико, в соответствии с наблюдениями для свободных колебаний.При высоких значениях Re может происходить резкое увеличение деформации капли для капель, вынужденных колебаться вблизи их резонансных частот, что указывает на возникновение гистерезиса. Максимальные наблюдаемые деформации капли увеличиваются с увеличением Re, G и амплитуды воздействия, в то время как величина деформации капли в зависимости от размера капли определяется балансом между величиной вязкого напряжения сдвига, налагаемого на каплю жидкости твердым стержнем, относительно капиллярное давление из-за поверхностного натяжения, действующего на границу раздела жидкости.Эффекты вязкой диссипации также проявляются в затухании различных мод колебаний и при создании, эволюции во времени и исчезновении зон рециркуляции жидкости внутри капли.
Физики точно измеряют магнитный момент протона | Физика
В статье, опубликованной в журнале Science , группа физиков из Японии и Германии сообщает о самом точном измерении магнитного момента протона из когда-либо сделанных, что позволяет провести фундаментальное сравнение материи и антивещества.Новый результат в 11 раз улучшает точность предыдущего измерения и соответствует принятому в настоящее время значению.
Протон – это субатомная частица, находящаяся в ядре каждого атома. По слепку художника изображены протон и нейтрон. Изображение предоставлено: Джоанна Гриффин / Лаборатория Джефферсона / Пенн Стейт.
Протоны – это положительно заряженные частицы в атомных ядрах. В дополнение к электрическому заряду они также обладают собственным угловым моментом, спином, который придает им магнитный момент.
Хотя это фундаментальное свойство протона не имеет прямого значения для современных технологий, оно имеет гораздо большее значение для понимания атомных структур и точной проверки фундаментальных симметрий во Вселенной, в частности дисбаланса материи и антивещества.
«Знание свойств протона, таких как его масса, время жизни, заряд, радиус и магнитный момент, как можно точнее, чрезвычайно важно для физики», – сказал д-р.Андреас Мозер, научный сотрудник RIKEN в Японии.
«Высокоточные измерения всех этих свойств могут дать нам основу для более точного исследования фундаментальных симметрий, таких как симметрия заряда, четности и обращения времени».
Доктор Мозер и соавторы использовали оптимизированную двойную ловушку Пеннинга для определения магнитного момента одиночного протона с точностью до 0,3 частей на миллиард.
Обновленное значение 2.79284734462 (82) согласуется с магнитным моментом антипротона 2.7928473441 (42), и, таким образом, поддерживает комбинированную инвариантность заряда, четности и обращения времени (CPT), важную симметрию Стандартной модели физики элементарных частиц.
«Чтобы измерить магнитный момент протона, мы разработали одну из самых чувствительных ловушек Пеннинга, когда-либо созданных», – сказал д-р Георг Шнайдер из Института физики Университета Майнца, Германия.
«Во-первых, нам нужно было изолировать одиночный протон в ловушке. Мы сделали это, зарегистрировав тепловой сигнал ионов, застрявших в ловушке, а затем с помощью электрического поля удалили их, пока у нас не остался только один », – сказали физики.
«Однако ключом к невероятной точности было сочетание чрезвычайно сложной инженерной мысли и способности перемещать протон между двумя разными ловушками».
«Наш метод прямого измерения магнитного момента частицы основан на том факте, что протон в ловушке Пеннинга выравнивает свой спин с магнитным полем ловушки».
«Основной метод заключается в использовании детектора для измерения двух частот: ларморовской частоты (прецессии спина) и циклотронной частоты протона в магнитном поле.Их можно использовать для определения магнитного момента ».
«Циклотронная частота протона может быть измерена с помощью так называемой теоремы об инвариантности Брауна-Габриэльса, в то время как ларморовская частота может быть измерена путем переворота спина – с использованием радиочастотного сигнала, который нагревает частицу – и измерения вероятности переворот вращения как функция частоты привода ».
«И без того высокую точность этих измерений можно еще больше повысить, используя метод двойной ловушки, когда измеряется циклотронная частота и в первой ловушке индуцируются спиновые переходы.”
«Затем протон осторожно направляется во вторую ловушку, где спиновое состояние детектируется с помощью большой магнитной неоднородности – магнитной бутылки».
«Пространственное разделение высокоточного измерения частоты и определения спинового состояния делает возможными чрезвычайно точные измерения».
«Чтобы продвинуться вперед в физике элементарных частиц, нам необходимы либо высокоэнергетические установки, либо сверхточные измерения», – сказал д-р Шнайдер.
«В своей работе мы идем по второму пути и надеемся в будущем проводить аналогичные эксперименты с антипротонами, используя ту же технику.Это позволит нам лучше понять, например, структуру атома ».
_____
Георг Шнайдер и др. . 2017. Измерение магнитного момента протона с помощью двойной ловушки с точностью 0,3 частей на миллиард. Science 358 (6366): 1081-1084; DOI: 10.1126 / science.aan0207
физиков измерили наименьшее гравитационное поле на сегодняшний день
Группа физиков из Австрии измерила силу тяготения между двумя золотыми сферами 1.Радиус 07 миллиметра.
Фотография торсионного маятника и установленной исходной массы. Изображение предоставлено: Westphal et al ., DOI: 10.1038 / s41586-021-03250-7.
Гравитация является самой слабой из всех известных фундаментальных сил и ставит некоторые из наиболее важных открытых вопросов перед современной физикой: она остается устойчивой к объединению в рамках Стандартной модели физики, а ее основные концепции, по-видимому, принципиально не связаны с квантовой теорией.
Таким образом, испытание силы тяжести во всех масштабах является важным экспериментальным мероприятием.До сих пор в этих тестах в основном использовались макроскопические массы в килограммах и выше.
«Во времена Исаака Ньютона считалось, что гравитация предназначена для астрономических объектов, таких как планеты», – сказал доктор Джеремиас Пфафф с физического факультета Венского университета и его коллеги.
«Только благодаря работе Кавендиша – и Невила Маскелина до него – стало возможным показать, что объекты на Земле также создают свою собственную гравитацию».
«С помощью элегантного маятникового устройства Кавендишу удалось измерить силу тяжести, создаваемую свинцовым шаром высотой 30 см и весом 160 кг в 1797 году.”
«Так называемый торсионный маятник – две массы на концах стержня, подвешенные на тонкой проволоке и свободно вращающиеся, – заметно отклоняется гравитационной силой свинцовой массы».
«В последующие столетия эти эксперименты были усовершенствованы для измерения гравитационных сил с возрастающей точностью».
В миниатюрной версии эксперимента Кавендиша источник гравитации представляет собой почти сферическую массу золота с радиусом 1,07 мм и массой 92.1 мг. Золотой шар такого же размера действует как тестовая масса 90,7 мг.
Идея состоит в том, что периодическая модуляция положения массы источника генерирует зависящий от времени гравитационный потенциал в месте расположения испытательной массы, ускорение которого измеряется в конфигурации миниатюрного торсионного маятника.
Эксперимент проводится в высоком вакууме, который сводит к минимуму остаточный шум от акустической связи и передачи импульса молекулами газа.
«Мы перемещаем золотую сферу вперед и назад, создавая гравитационное поле, которое меняется со временем», — сказал Пфафф.
«Это заставляет торсионный маятник колебаться с определенной частотой возбуждения».
«Самый большой негравитационный эффект в нашем эксперименте исходит от сейсмических колебаний, создаваемых пешеходами и трамвайным движением вокруг нашей лаборатории в Вене», – добавил доктор Ханс Хепах, исследователь Венского института квантовой оптики и квантовой информации (IQOQI). Австрийская академия наук.
«Таким образом, мы получили лучшие данные измерений ночью и во время рождественских праздников, когда было мало движения.”
Работа группы, опубликованная в журнале Nature , открывает путь к неизведанным границам масс микроскопических источников, что позволит изучать фундаментальные взаимодействия и открывает путь к изучению квантовой природы гравитации.
_____
T. Westphal et al . 2021. Измерение гравитационной связи между миллиметровыми массами. Nature 591, 225-228; DOI: 10.1038 / s41586-021-03250-7
Измерение мгновенного натяжения в бислое границы раздела капель с помощью недорогой встроенной подвесной камеры для капель
Недавно бислои границы раздела капель (DIB) были использованы для определения натяжения и толщины двух слоев in situ путем автоматического анализа изображений с использованием микроскопа и приложенного напряжения.В этой статье мы демонстрируем улучшения в этих измерениях путем интеграции недорогой подвесной системы капель на столик микроскопа, которая позволяет одновременно получать изображения DIB как снизу, так и сбоку. Используя анализ формы подвесных капель in situ для определения натяжения монослоя капель, мы избегаем зависимости от приложенного напряжения для определения натяжения. Интегрированная система также позволяет напрямую измерять как большой, так и малый диаметр эллиптической контактной области, что обеспечивает более прямое измерение удельной емкости двухслойного слоя.Кроме того, мы демонстрируем метод измерения мгновенного натяжения монослоя DIB с использованием анализа формы, несмотря на предполагаемое требование осевой симметрии в тензиометрии висячей капли. По сравнению с предыдущими измерениями DIB, интегрированная система подвесного капельного микроскопа обеспечивает повышенную точность, сопровождаемую улучшением точности в 5–20 раз при значительном сокращении времени эксперимента.
У вас есть доступ к этой статье
Подождите, пока мы загрузим ваш контент… Что-то пошло не так. Попробуйте снова?Естественная радиоактивность подвесок «скалярной энергии» и сопутствующий радиационный риск
Abstract
В рамках исследования радиологического риска, связанного с использованием радиоактивных потребительских товаров, проводится исследование подвесок, содержащих радиоактивный материал природного происхождения.Основываясь на использовании гамма-спектрометрии и моделирования методом Монте-Карло (MC), в исследовании исследуются коммерчески доступные «подвески скалярной энергии». Дозы от них были смоделированы с использованием математических фантомов MIRD5 с оценкой коэффициентов преобразования дозы (DCF) и дозы на органы. Металлические подвески с кодом MP15 показали наибольшую активность – 7043 ± 471 Бк из 232 Th, в то время как стеклянные подвески с кодом GP11 были представлены наибольшей активностью 238 U и 40 K, при 1001 ± 172 и 687 ± 130 Бк соответственно.Подвески MP15 предлагали самые высокие процентные концентрации Th, Ce, U и Zr со средними значениями 25,6 ± 0,06, 5,6 ± 0,005, 1,03 ± 0,04 и 28,5 ± 0,08 соответственно, что давало эффективную дозу 2,8 мЗв для номинального периода ношения. 2000 ч. Соответственно, эти продукты могут вызывать годовые дозы, превышающие общественный предел в 1 мЗв.
Образец цитирования: Hassan HJ, Hashim S, Mohd Sanusi MS, Jamal MH, Hassan SA, Bradley DA, et al. (2021) Естественная радиоактивность подвесок «скалярной энергии» и сопутствующий радиационный риск.PLoS ONE 16 (6): e0250528. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250528
Редактор: Домокос Матэ, Университет Земмельвейса, ВЕНГРИЯ
Поступила: 27 декабря 2020 г .; Принята к печати: 7 апреля 2021 г .; Опубликован: 1 июня 2021 г.
Авторские права: © 2021 Hassan et al. Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника.
Доступность данных: Все соответствующие данные находятся в рукописи и ее файлах с вспомогательной информацией.
Финансирование: Эта работа была поддержана Министерством науки, технологий и инноваций (MOSTI) Малайзии через Меджлис Сейнс Кумпулан Ван Аманах (KWA) дан Penyelidikan Kebangsaan (MSPK). Авторы выражают признательность Министерству высшего образования Малайзии и Universiti Teknologi Malaysia за грант UTM High Impact Research Grant (№ 09G08).Мы благодарим партнеров проекта, а именно: Международное агентство по атомной энергии и Совет по лицензированию атомной энергии, Малайзия, за экспертные миссии и поддержку закупок в рамках программы ТС МАГАТЭ (MAL9018: Укрепление регулирующей инфраструктуры радиационной и ядерной безопасности).
Конкурирующие интересы: Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, описанную в этой статье.
Введение
Как и другие формы жизни, люди постоянно подвергаются ионизирующему излучению от естественных радионуклидов, в том числе от наземных сред, строительных материалов, воды, воздуха и пищи. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) определяет радиоактивный материал естественного происхождения (NORM) как «Радиоактивный материал, не содержащий значительных количеств радионуклидов, кроме естественных радионуклидов»; сюда входят материалы, в которых концентрации активности встречающихся в природе радионуклидов были изменены с помощью процесса [1].
Скалярные энергетические изделия, недавнее увлечение здоровьем, появившееся на местных и онлайн-рынках в Малайзии, стране, в которой было проведено настоящее исследование, позиционируются как подвески, которые при ношении предлагают альтернативную форму медицины. Вначале отметим, что термин «скалярная энергия» не находит общепринятого научного определения, что авторы настоящей статьи считают бессмысленным жаргоном. Производители подвесок заявляют, что они состоят из вулканических материалов и / или других минералов, поставщики и производители связывают предполагаемую пользу для здоровья с технологией отрицательных ионов и квантовой наукой, а также используют дополнительный жаргон, такой как квантовые подвески энергии и энергия вулканической лавы.Заявленные преимущества для здоровья включают улучшенное кровообращение, выносливость и гибкость, способность выводить токсины и повышать уровень энергии, что также связано с профилактикой рака [2]. Дополнительные утверждения включают в себя то, что они являются способом поддержания здоровья, баланса энергии и улучшения эмоционального благополучия, а также защиты от электромагнитных полей [3].
Как было показано ранее, такие продукты содержат торий и уран, концентрированные по активности [4]. Учитывая, что с течением времени риски были выявлены, НОРМ становится все более предметом мониторинга и регулирования [5]; в руководстве МАГАТЭ по безопасности «Радиационная безопасность потребительских товаров» [6] рекомендуется сначала обосновать использование таких предметов.Кулоны, по-видимому, лишены каких-либо научных доказательств пользы для широкой публики [6, 7]. Чтобы ограничить радиационное воздействие от потребительских товаров с добавлением NORM, Совет по лицензированию атомной энергии Малайзии (AELB) ввел контроль в своем техническом документе LEM / TEK / 69 [8]. Этому предшествовали руководящие принципы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) по регулированию НОРМ [9]. Несмотря на такие опасения, еще предстоит разработать согласованные на глобальном уровне правила, регулирующие и контролирующие потребительские товары с радиоактивным содержанием [10].
Целью настоящего исследования было изучение подвески, измерение активности долгоживущих радионуклидов 238 U, 232 Th и 40 K и оценка потенциальной дозы для пользователей с помощью метода Монте-Карло (MC) моделирование. В связи с этим облучение моделировалось с помощью математических мужских и женских фантомов MIRD5 с оценкой коэффициентов преобразования дозы (DCF) и дозы на органы, уделяя особое внимание оценке внешнего облучения пользователей.
Материалы и методы
Отбор проб и гамма-спектрометрия HPGe
Считается, что подвески содержат вулканическую лаву, цирконий, анионы и монацит, монацит и цирконий, которые, как известно, содержат уран и торий [5]. Для текущего исследования в сети было куплено в общей сложности 20 подвесок, при доставке не было доказательств информации о радиоактивности, содержащейся внутри. Продуктами были десять подвесок на керамической основе (коды от CP1 до CP10), четыре подвески на стеклянной основе (коды от GP11 до GP14), пять подвесок на металлической основе (код от MP15 до MP19) и одна подвеска с внешней пластиковой крышкой, код PP20 (рис. 1).
Используя хорошо экранированный спектрометр Ge (HPGe) с высокой степенью чистоты, каждый брелок был подсчитан в течение 20 часов, каждый из которых был прочно расположен внутри экрана в держателе, коаксиально выровненном с верхней крышкой детектора HPGe и в 3 см над ней. геометрическая конфигурация сохранена для всех подвесок. Гамма-излучение непосредственно измерялось с помощью коаксиального HPG-спектрометра ORTEC GEM Series P-типа (GEM20-76-LB-C-SMPCFG-SV-LB-76; относительный КПД 33%; 1,8 кэВ на полувысоте при 1332 кэВ), обеспечивая высокую спектроскопия гамма-излучения в диапазоне энергий фотонов от 40 кэВ до нескольких МэВ.Система, оснащенная системой охлаждения Mobius, также использует программное обеспечение гамма-спектроскопии высокого разрешения (VISION версии 8) для спектрального анализа. Спектры, собранные по 16380 каналам, были откалиброваны с использованием стандартного точечного источника 152 Eu, обеспечивающего широкий диапазон энергий фотонов (121,78, 244,6, 344,3, 411,1, 778,9, 867, 964, 1112 и 1528 кэВ), см. (Рис. 2).
Эффективность счета серии 238 U для этих условий измерения составила 1,1% для 214 Pb (351.8 кэВ) и 0,64% для 214 Bi (609,3 кэВ), тогда как для серии 232 Th они составили 1,52% для 212 Pb (238,4 кэВ), 1,24% для 228 Ac (338,2 кэВ) , 0,6% для 212 Bi (727 кэВ), 0,71% для (583 кэВ), 0,16% для 208 Tl (2614 кэВ) и 0,2% для 40 K (1460 кэВ). За исключением 40 K, все гамма-линии имеют высокий коэффициент ветвления [11]. Кривая эффективности (рис. 3) охватывает диапазон энергии фотонов 121,78–1528 кэВ с подгоночным полиномом 4-го порядка, как указано Alnour et al.[12] и Gouda et al. [13], показанный в (1) ниже: (1) с ( ε ) полная пиковая эффективность энергии при энергии E и c i подгоночные коэффициенты, определенные расчетами. Интерполяция использовалась для расчета абсолютной эффективности неизвестных радионуклидов в пробах.
Элементная характеристика подвесок
Для элементного анализа подвески были проанализированы с использованием энергодисперсионного рентгеновского флуоресцентного спектрометра с декартовой геометрией (ED-XRF) (модель; NEX CG – CG1240), XRF, предлагающего неразрушающее исследование для определения содержания элементов, в том числе в потребительских и пищевых продуктах. изделия [14–16].Образцы были приготовлены в виде гомогенизированного порошка. XRF-анализ четырех таких подвесок ранее был проведен Pabroa et al. [2].
Моделирование методом Монте-Карло (MC) и оценка годовой эффективной дозы (AED)
Для оценки эквивалентных доз на органы и годовой эффективной дозы (AED), возникающих в результате использования подвесок, было проведено моделирование с использованием кода переноса излучения N-частиц Монте-Карло версии MCNP5 (Национальная лаборатория Лос-Аламоса), также с использованием медицинской дозы внутреннего излучения. (MIRD) математические фантомы, мужской и женский, с женской версией, показанной на рис. 4 [5, 17, 18].Мужской фантом имеет рост 178 см, вес 91 кг, женский фантом – рост 168 см и вес 72 кг. Подвеска была принята как сфера диаметром 2 см, при этом оценка дозы проводилась с кулоном, расположенным на груди. Где цвет фантома представляет различный состав и плотность тканей и костей; зеленый, желтый и голубой представляют ткань легких, мягкую ткань и кость соответственно.
Расчет дозы
Оценка эквивалентной органной дозы и эффективной дозы с использованием (DCF).
Эквивалентная доза величины радиологической защиты, обозначенная как H T , определяется как: (2) с H T (Зв) эквивалентная доза органа или ткани T, w R , обозначающая весовой коэффициент излучения, для гамма-излучения – единица (1) и D T, R ( Гр) средняя поглощенная доза в органе или ткани Т, вызванная гамма-излучением [19], и, следовательно, эффективная доза, E (Зв), определяемая как сумма взвешенных эквивалентных доз ткани как: (3)
Где w T – это весовой коэффициент ткани для ткани T, а сумма w T – единица (1) [19–21].
Новые коэффициенты преобразования дозы (DCF), рассчитанные на основе моделирования методом Монте-Карло для владельца подвески. Если (DCF) сформировали коэффициент, F T , эквивалентная доза в органе или ткани на единицу интегрированного воздействия. Исходя из этого коэффициента F T , эквивалентная доза H T для любого органа или ткани может быть рассчитана как: (4)
Где A (Бк / кулон) представляет радиоактивность от подвески, t представляет время воздействия (часы) (8 часов / день * 5 дней / неделя * 50 недель / год) [5], и коэффициент F T (Зв h -1 на Бк / кулон) представляет собой эквивалентную дозу в органе или ткани на единицу интегрированного воздействия [3].
Оценка мощности дозы с помощью программного обеспечения HPC.
Мощность дозы в воздухе, костях и мышцах, рассчитанная для пользователя, была получена с помощью программы Syberad’s Health Physicist’s Companion. Исполняемый файл программы – HPC.exe. Номер ссылки Syberad – HP-CD1. Эта база данных представляет собой удобную программу, разработанную для специалистов по радиационной защите и полезную для получения информации о более чем 2800 нуклидах [22]. В частности, его можно использовать для расчета мощности дозы для любого радионуклида при заданной удельной активности на любом расстоянии с различными защитными экранами [3].Рассчитаны мощности дозы радионуклидов 238 U, 232 Th и 40 K в подвесе на близком расстоянии от пользователя.
Измерение эквивалента дозы с помощью дозиметра.
Был также измерен эквивалент дозы от подвесок с использованием калиброванного прибора IdentiFinder 2, FLIR Survey Meter, который регистрирует мощности экспозиционной дозы (в мкЗв / ч), а также определяет радионуклиды, содержащиеся в подвесках.
Результаты и обсуждение
Измерения активности
238 U, 232 Th и 40 K в подвескахИспользуя коаксиальный HPGe детектор серии P ORTEC GEM, были выполнены гамма-спектрометрические измерения для каждого из 20 подвесных подвесок, с примером, показанным на рис. 5 для подвесного устройства MP15, идентифицирующим активность 40 K, а также нуклиды серий U и Th , в том числе 214 Pb, 214 Bi, 212 Pb, 228 Ac, 208 Tl (таблица 1).Результаты для 238 U были оценены на основе среднего значения результатов для гамма-излучения от 214 Pb (295 кэВ и 351,8 кэВ) и 214 Bi (609 кэВ и 1764 кэВ). Результаты для 232 Th были оценены на основе среднего гамма-излучения 212 Pb (238 кэВ), 228 Ac (338 кэВ и 911 кэВ), 212 Bi (727 кэВ) и 208 Tl (583 кэВ и 2614 кэВ), предполагается вековое равновесие [23].
Кулон MP15 показал наибольшую активность при 7043 ± 471 Бк из 232 Th, а стеклянный кулон GP11 проявил наибольшую активность для 238 U и 40 K при 1001 ± 172 и 687 ± 130 Бк соответственно.Между подвесками одной и той же категории наблюдается значительная разница в содержании радиоактивности. На содержание элементов четыре подвески были проанализированы с использованием спектрометра XRF (таблица 2).
Таблица 2 показывает подвески CP6 и GP11, которые должны быть сделаны в основном из Si и Al, в то время как Al является основным компонентом CP8, а для MP15 основным компонентом является Zr. НОРМ и редкоземельные элементы (РЗЭ) обнаружены во всех четырех проанализированных образцах, при MP15 зафиксирован самый высокий процент концентрации Th, Ce, U и Zr – 25.6 ± 0,06, 5,6 ± 0,005, 1,03 ± 0,04 и 28,5 ± 0,08 соответственно. Концентрация (и активность) U и Th для вторичного MP15 составляла 10 090 ppm (872 Бк) и 260 000 ppm (7389 Бк) соответственно. Результаты для образцов MP15, как показано в (Таблицы 1 и 2), сопоставимы.
Органная эквивалентная доза
Для подвесок CP8, GP11 и MP15 на рис. 6 показаны результаты для 21 органа, при этом эквивалентная доза органа рассчитана с использованием математических мужских и женских фантомов MIRD5. Тимус, щитовидная железа, пищевод, легкие и сердце являются наиболее подверженными воздействию органов из-за их близкого расстояния от источника.Для CP8 наивысшей эквивалентной дозой для органа было сердце: 2,81 и 2,31 мЗв y -1 для мужского и женского фантома, соответственно, при номинальном периоде ношения 2000 часов в течение одного года. Эквивалентная доза для груди также больше, чем для других органов, из-за зоны воздействия и близкого расстояния от кулона, при этом кулон моделируется так, чтобы он находился на груди. В случае GP11 наибольшая доза, эквивалентная органу, была для женской груди и составила 5,32 мЗв / год -1 .Для MP15 эквивалентная доза для мышц также относительно высока, 2,65 и 2,45 мЗв y -1 для мужчин и женщин соответственно, из-за площади воздействия. Было проведено сравнение моделирования MC с другой известной работой Lee et al. [5], используя эталонный фантом ICRP и MCNPX.
Таблица 3 показывает эквивалентные дозы (в мСм / год), полученные с использованием программы Syberad’s Health Physicist’s Companion, MP15 регистрирует самые высокие годовые дозы, 3,99, 4,08 и 4,24 мЗв / год в воздухе, костях и мышцах, соответственно.Программа HPC рассчитала дозу на основе того, что пользователь подвергался облучению в течение номинального периода 2000 часов в год. Для CP8 эквивалентная доза в мышцах составляет 1,47 и 1,27 мЗв / год для мужчин и женщин соответственно, что сравнимо с результатом HPC, равным 1,85 мЗв / год (таблица 3), что подтверждает результаты, полученные с помощью программы HPC.
Оценка годовой эффективной дозы
Годовая эффективная доза для 20 подвесок представлена на рис. 7, MP18 показывает самую низкую годовую эффективную дозу, равную 10.6 мкЗв y -1 , в то время как подвесной MP15 показал наивысшую годовую эффективную дозу 2,81 мЗв y -1 . Как показано на рис. 7, тесный контакт с подвесками может дать годовые эффективные дозы, превышающие предел годовой дозы в 1 мЗв / год для населения [6, 7]. Альфа-излучение, по существу, поглощается кулоном, не представляя угрозы для здоровья, в то время как бета-излучение кулонов в основном поглощается эпидермальными слоями кожи. И наоборот, гамма-излучение проникает глубоко, поражая большие участки тканей и органов.
Эквивалент дозы был также измерен для восьми подвесок, способных давать годовые эффективные дозы, превышающие 1 мЗв / год. Для этого использовался откалиброванный прибор IdentiFinder 2, FLIR Survey Meter, который регистрировал мощность дозы в мкЗв / ч и определял радионуклиды, содержащиеся в подвесках (таблица 4). Самый высокий эквивалент дозы, 0,74 ± 0,1 мкЗв / ч, был от MP15.
Что касается периода ношения, мы рекомендуем 8 часов в день, 2000 часов в год, что наиболее вероятно для тех, кто покупает такие предметы.Для этого годовая доза достигает 1,5 мЗв y -1 для образца MP15, что сопоставимо с результатами MC. Во многих странах использование радиоактивных материалов в потребительских товарах регулируется. Например, Директива Совета Евратома (статья 21) запрещает продажу продуктов питания, игрушек, личных украшений и косметики, в которые были добавлены радиоактивные материалы. Необоснованные воздействия, как указано в ICRP-103, могут применяться к целому ряду потребительских товаров НОРМ.Если нельзя доказать, что выгоды от использования потребительского продукта, к которому был добавлен НОРМ, превышают риск, то может потребоваться запрет [24, 25], что, несомненно, имеет место в случае исследуемых в настоящее время продуктов. . Соответственно, дается настоятельная рекомендация запретить подвесные изделия в Малайзии.
Выводы
С помощью детектора HPGe была исследована радиоактивность 20 подвесок «скалярной энергии». Подвески MP15 и GP11 зафиксировали самый высокий уровень радиоактивности, наибольший уровень Th, U и K обнаружен в образце MP15.Оценка эквивалента дозы на орган и годовой эффективной дозы была получена с помощью моделирования Монте-Карло, что привело к выводу, что тесный контакт с этими подвесками может привести к годовым эффективным дозам до 3 мЗв в год, превышающим граничную дозу в 1 мЗв год -1 для представителей общественности. Хотя очевидно отсутствие какого-либо оправдания для использования этих подвесок, тем не менее, эти продукты доступны для покупки в Малайзии, и то же самое в отсутствие каких-либо указаний на предметы, содержащие радиоактивность.Мы настоятельно рекомендуем рассмотреть вопрос о запрете ввоза и продажи этих продуктов.
Благодарности
Мы поблагодарили Министерство науки, технологий и инноваций (MOSTI) Малайзии за использование Кумпулан Ван Аманах (KWA) Меджлис Саинс дан Пеньелидикан Кебангсаан (MSPK). Авторы выражают признательность Министерству высшего образования Малайзии и Universiti Teknologi Malaysia, а также за сотрудничество с партнерами по проекту, например, Международным агентством по атомной энергии и Советом по лицензированию атомной энергии, Малайзия, за экспертную миссию и поддержку закупок в рамках программы ТС МАГАТЭ (MAL9018: Укрепление нормативно-правового регулирования). Инфраструктура радиационной и ядерной безопасности.
Список литературы
- 1. МАГАТЭ, Глоссарий по безопасности МАГАТЭ: издание , 2018 г. 2019, Вена: МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ.
- 2. Паброа П.С.Б., Рачо Дж.М.Д., Баутиста А.Т., Сукганг Р.Д. и Кастанеда С.С., Рентгеновская флуоресценция в государствах-членах: Филиппины: секреты продуктов, наполненных скалярной энергией, по данным XRF-спектрометрии . 2011: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). п. 30–31.
- 3. Мубарак Ф., Солиман Хассан и Абу Хадра Санаа, Радиологический риск, связанный с квантовыми подвесками . Ближневосточный журнал научных исследований, 2016. 24 (8): с. 2649–2656.
- 4. Yoo D.H., Lee J. и Min C.H., Программа расчета эффективной дозы (EDCP) для использования потребительского продукта с добавлением NORM . Прикладная радиация и изотопы, 2018. 139: с. 1–6. pmid: 29677562
- 5. Lee HC, Yoo DH, Testa M., Shin W.-G., Choi HJ, Ha W.-H., et al., Оценка эффективной дозы потребительских товаров с добавлением NORM с использованием моделирования Монте-Карло и компьютерных вычислений ICRP. Фантомы .Прикладная радиация и изотопы, 2016. 110: с. 230–235. pmid: 26778449
- 6. МАГАТЭ, Радиационная безопасность потребительских товаров . 2016, Вена: МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ.
- 7. МАГАТЭ, Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности . GSR-Part 3. 2014, Вена: МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ.
- 8. AELB, Оценка и лицензирование потребительских товаров, содержащих радиоактивный материал , в LEM / TEK / 69 Sem.1 , А. А. Лицензионный совет по атомной энергии, редактор. 2016 г., URL: http://www.aelb.gov.my/malay/dokumen/panduan/lem-tek/LEM%20TEK%2069%20Sem.1.pdf:Malaysia.
- 9. EPA, Оценка Руководства Агентства по охране окружающей среды для технически усовершенствованных радиоактивных материалов (TENORM), EPA 402-00-01, 2000 . 2000.
- 10. Yoo D.H., Shin W.-G., Lee H.C., Choi H.J., Testa M., Lee J.K. и др., . Эффективный метод оценки дозы с добавлением потребительских товаров с добавлением NORM с использованием точечного источника кожи на компьютерном фантоме человека .Прикладная радиация и изотопы, 2016а. 118: с. 56–61.
- 11. Клувас А., Ксантос С., Антонопулос-Домис М. и Сильва Дж., Расчет коэффициентов преобразования мощности дозы для внешнего облучения фотонными излучателями при помощи метода Монте-Карло . ФИЗИКА ЗДОРОВЬЯ, 2000. 78 (3): с. 295–302. pmid: 10688452
- 12. Алнур И., Вагиран Х., Ибрагим Н., Хамза С., Сионг В. и Элиас М. Новый подход к калибровке эффективности детекторов HpGe .в материалах конференции AIP . 2014. Американский институт физики.
- 13. Гауда М., Бадави М., Эль-Хатиб А., Мохамед М., Табет А. и Аббас М., Калибровка колодцевого детектора NaI (Tl) с использованием точечных источников, измеряющих детектор хорошо на различных осевых направлениях. расстояния . Journal of Instrumentation, 2015. 10 (03): с. P03022.
- 14. Хурадо-Лопес А., де Кастро Л. и Перес-Моралес Р., Применение энергодисперсионной рентгеновской флуоресценции к ювелирным образцам, определяющим золото и серебро .Золотой бюллетень, 2006. 39 (1): с. 16–21.
- 15. Перринг Л., Николас М., Андрей Д., Райм К.Ф., Ришоз-Пайо Дж., Дубаско С. и др. Разработка и валидация метода ED-XRF для быстрого количественного определения минеральных элементов в образцах сухих кормов для домашних животных . Пищевые аналитические методы, 2017. 10 (5): с. 1469–1478.
- 16. Нго Т.Т., Томас С., Стокс Д., Бенвенуто М.А. и Робертс-Кирхгоф ES, Анализ косметических минеральных теней для век и основы с помощью портативного рентгенофлуоресцентного анализатора , в Химия окружающей среды: Студенты и аспиранты, Лаборатория, и опыт обучения местного сообщества .2018, Публикации ACS. п. 89–103.
- 17. Снайдер В., Форд М., Уорнер Г. и Уотсон С., Таблица эквивалента дозы на микрокюри-день для различных радионуклидов для органов-источников и органов-мишеней взрослого человека: Часть I . Отчет Оукриджской национальной лаборатории ORNL-5000, 1974.
- 18. Ольшер Р.Х. и Ван Рипер К.А., Применение сидящего фантома MIRD для расчета эффективных доз . Дозиметрия радиационной защиты, 2005. 116 (1–4): с.392–395. pmid: 16604666
- 19. ICRP, Рекомендации Международной комиссии по радиологической защите 2007 г. Публикация МКРЗ 103 . Летопись МКРЗ. Vol. 37. 2007: Международная комиссия по радиологической защите. 1–332.
- 20. МАГАТЭ, Программа обеспечения качества компьютерной томографии : Диагностические и терапевтические приложения . 2012, Вена: МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ.
- 21. МАГАТЭ, ПЭТ / КТ Атлас контроля качества и артефактов изображений .2014, Вена: МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ.
- 22. Nuclear Technology Services, I. СПУТНИК ЗДОРОВЬЯ . 2005 [цитировано 12 сентября 2020 года]; Доступно по адресу: http://www.ntsincorg.com/hpcompanion.htm.
- 23. Хасан Х.Дж., Хашим С., Сануси М.С.М., Брэдли Д.А., Алсубайе А., Тенорио Р.Г. и др. Радиоактивность мантий ториевых ламп накаливания . Прикладные науки, 2021. 11 (3): с. 1311.
- 24.Фурута Э., НОРМА в качестве товаров народного потребления : выдача их . Дозиметрия радиационной защиты, 2011. 146 (1–3): с. 178–182. pmid: 21515615
- 25. Евратом Б., Директива Совета 2013/59 Евратом от 5 декабря 2013 г., устанавливающая основные стандарты безопасности для защиты здоровья рабочих и населения от опасностей, возникающих от ионизирующего излучения, и отменяющая Директивы 89/618 / Евратом, 90/641 / Евратом, 96/29 / Евратом, 97/43 / Евратом и 2003/122 / Евратом .2013, Евратом: Официальный журнал Европейских сообществ.
Ожерелье с призмой темной стороны
В этом ожерелье с призмой эффект радуги представлен спектральной длиной волны. Он понравится любителям науки и физики, а поклонникам альбома Pink Floyd “The Dark Side Of The Moon” он понравится.
Кулон имеет грубую и поцарапанную поверхность.
Прекрасно смотрится на мужчинах!
Я создал тончайшие линии, которые может удерживать металл, чтобы получить эффект тонкого рисунка.Таким образом, подвеска прекрасна, но вполне пригодна для носки.
измерения:
Посеребренный кулон: диаметр 1,2 ″ (30 мм) с цепочкой STERLING SILVER
Также доступен в отделке ЗОЛОТО
Обычно я стараюсь получить товары как можно быстрее после подтверждения оплаты. Обычно это около недели (если у меня нет товара на складе), но иногда это может занять до 2 недель. если Вам что-то понадобится к определенному сроку, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ МНЕ ПЕРЕД покупкой!
Все товары поставляются в подарочной упаковке и в защитной упаковке.
Каждое изделие или его отделка изготавливаются вручную, поэтому могут быть незначительные отклонения от фотографий и между идентичными изделиями.
Стандартная доставка обычно составляет 7–12 рабочих дней.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Имейте в виду, что международные посылки могут задерживаться на таможне, и доставка может занять больше времени.
Пожалуйста, поймите, что любые задержки, вызванные перевозчиком почты или таможней, находятся вне моего контроля.
Имейте в виду, что все применимые таможенные налоги и пошлины являются обязанностью покупателя, и я не могу нести ответственность за любые дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате местного НДС.
** Невостребованные посылки не возвращаются из-за местных налогов.
Если вы не удовлетворены своим товаром, пожалуйста, свяжитесь со мной! Вы можете вернуть свой товар в течение 5 дней с момента получения, и вам будет возвращена стоимость покупки (не включая стоимость доставки и комиссию за транзакцию). При возврате доставка должна быть оплачена покупателем, а товар должен быть неиспользованным и доставлен продавцу не позднее, чем через 30 дней после покупки. Деньги на ваш счет Paypal будут возвращены, как только я получу товар обратно.
Если вы хотите отменить покупку после того, как товар уже был отправлен, деньги на ваш счет будут возвращены (не включая стоимость доставки и комиссию за транзакцию), как только товар будет доставлен мне – не запрашивайте товар у курьера!
** Обратите внимание, что индивидуальные заказы не подлежат возврату и замене!
.