上海壹僑國際貿易有限公司
主營產品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |
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參考價 | 面議 |
更新時間:2024-10-31 09:27:36瀏覽次數:363
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產地類別 | 進口 | 應用領域 | 生物產業,地礦 |
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WOLFGANG WARMBLER SRM-2000靜電儀
WOLFGANG WARMBLER SRM-2000靜電儀
wolfgang warmbier ESD 表面電阻測試儀
wolfgang warmbier7220.85校準探頭
wolfgang warmbier7220.840.SET迷你探頭
wolfgang warmbier1308.47002地標貼膜
wolfgang warmbier5600.1安裝架
wolfgang warmbier1801.G.D.Y安全帶
wolfgang warmbier8761.H.B靜電場測試儀帽子
wolfgang warmbier2560.894地標貼膜
wolfgang warmbier2100.752.3.10靜電場測試手環
wolfgang warmbier1950.LS.1043 with 2m cable工作臺
wolfgang warmbier ESD 表面電阻測試儀
wolfgang warmbier2590. 1122.42靜電場測試鞋
wolfgang warmbier2618.AM160.B.L工件夾具
wolfgang warmbier7100.PGT 120電場測試儀
wolfgang warmbier1402.663.L工件夾具
wolfgang warmbier2050.750.3鞋套
wolfgang warmbierSRM 110電阻測試儀
wolfgang warmbierSRM 110電阻測試儀
wolfgang warmbier3351.0609工件夾具
wolfgang warmbier7100.2000.MK.E接地電阻測試儀套裝
wolfgang warmbier8710.AM120.M靜電場測試儀大衣
wolfgang warmbier ESD 表面電阻測試儀
wolfgang warmbier7100.PGT120.WK電阻測試儀
wolfgang warmbier7100.PGT120.SM電阻測試儀
wolfgang warmbier8710.AM120.2XL靜電場測試儀大衣
wolfgang warmbier7100.PGT120.CU靜電場測試儀
wolfgang warmbier8710.AM120.M靜電場測試儀大衣
wolfgang warmbier ESD 表面電阻測試儀
66RNS1011251213R INOR Transmitter GmbH
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66F752 Buerklin OHG
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66F746 Buerklin OHG
66F746 Buerklin OHG
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66F744 Buerklin OHG
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66F612 Buerklin OHG
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66F606 Buerklin OHG
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66F604 Buerklin OHG
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669251311 ZP/ZV 10-30VDC PNP Bijur-Delimon GmbH
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669 VS32L TITAN
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668 VS32L TITAN
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66788-4-7320 ebmpast
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667691 3 Hoffmann
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666 VS32L TITAN
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66537100,MLD510-RT2 Leuze electronic GmbH + Co. KG
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66-514-26 elma
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66500100,MLD-M002 Leuze electronic GmbH + Co. KG
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664-36939-3 205U1- 8KF-L255 lincoln
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664-34510-2 SONAR-SENSOR L=378 V=318 HYST.= 5 Lincoln GmbH
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664052-S4 heidenhain
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662237-3H Heidenhain
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662/6 Emhart Teknologies
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6614 33-NW6R1/4 KNOLL Maschinenbau GmbH
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6-60-580.00 Federd.-Bremse 24V DC framo
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66050.22 1/4" - 10 R. Nussbaum AG
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6604220 Nr:6604220 Turck
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6602223 FKM-FS57-M12 Nr:6602223 Turck
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6-60-00.060 FRAMO-Compacta AG 60 framo
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660 D010 BH4HC hydac
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658718-32 heidenhain
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658718-13 heidenhain
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65534530 30NM Hoffmann
65534530 30NM Hoffmann
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655345135 135NM Hoffmann
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65534512 12NM Hoffmann
65534512 12NM Hoffmann
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655270 200 Drehmomentschlüssel SENSOTORK STAHLWILL
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655251-52 heidenhain
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655251-51 heidenhain
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653231-02 heidenhain
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650 8 CLIP Stauff
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65.B12.104 R 43 GE50-938 KISSLING Elektrotechnik GmbH
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65.2MB-VW3136DU/SP91 rhein-getriebe
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648-2A2 Knick
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648240250(648332425) Kontakt Adolf Wuerth GmbH & Co. KG
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6451923 Assembly body seals item 200 Pruss Armaturen AG
6451923 Assembly body seals item 200 Pruss Armaturen AG
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6443LI 230V 50/60Hz 18VA 375rpm 78mA 0.56uF(0828-4824-01019) Aris
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6442ALUB Φ250*90 Sibre
6442ALUB Φ250*90 Sibre
644105000 M 66 50:1 NECKAR-MOTOREN
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644006302 P Boge
644006302 P Boge
644006302 P Boge
6440048661P Replacement for 644004801 Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG
6440048661P Replacement for 644004801 Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG
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6440048661P Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG
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644004501P Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG
644004501P Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG
644004501P Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG
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6-4185-186349-7 Tension roller HERZOG
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641490-1 IST
641490-1 IST
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641.204.114 amtec Spannhydraulik GmbH
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641.204.013 amtec Spannhydraulik GmbH
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640-038401501 WEISS
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640.16.000.0 HAUBER
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63RF1-D15 KRACHT
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63-KN-M3 L=370 1061099 Buehler
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63-KN-HT-M3 mit SK 221(L=2270mm,L1=25mm,L2=2215mm) Buehler
63-KN-HT-M3 mit SK 221(L=2270mm,L1=25mm,L2=2215mm) Buehler
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63A??three-phase five hole??IP67 order nr:3325 Mennekes
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63A??three-phase five hole??IP67 order nr:3325 Mennekes
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63A??three-phase five hole??IP67 order nr:3325 Mennekes
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63A??three-phase five hole??IP67 order nr:209 Mennekes
63A??three-phase five hole??IP67 order nr:209 Mennekes
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639953-04 Heidenhain
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639951-72 heidenhain
639951-72 Heidenhain
639951-72 Heidenhain
639951-72 Heidenhain
639951-72 Heidenhain
639951-72 Heidenhain
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639951-71 Heidenhain
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639951-71 Heidenhain
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639951-71 Heidenhain
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63989 Gegenflansch d=35H7; Passf=10P9 Rofa-lehmer
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6390-1035 GS B1207 Rueckle
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638A013F0STOPDN000RD2 parker
638A013F0STOPDN000RD2 parker
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637780-20 instead of 310727-20 heidenhain
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6371 IP54 Beck GmbH
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6370-1035 Rueckle
6370-1035 Rueckle
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6370.0400.0000 herose
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636965-01 heidenhain
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6365-0519 Rueckle
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636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
636287-01 heidenhain
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636280-01 heidenhain
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635816-01 heidenhain
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63-515-4024 KS
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632198021WI 0/7 bar 7139382 GEA
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632-080-060 MASTERFLEX
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632-080-050 MASTERFLEX
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6320-00000-3002,PMI-10-20/3-P Vester Elektronik GmbH
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632.847.5E.CC.00.0 lechler
632.847.5E.CC.00.0 lechler
632.847.5E.CC.00.0 lechler
631715-33 substitute for 350093-XX heidenhain
任何物質都是由原子組合而成,而原子的基本結構為質子、中子及電子??茖W家們將質子定義為正電,中子不帶電,電子帶負電。在正常狀況下,一個原子的質子數與電子數量相同,正負電平衡,所以對外表現出不帶電的現象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動能、位能、熱能、化學能等的形式作用會使原子的正負電不平衡。在日常生活中所說的摩擦實質上就是一種不斷接觸與分離的過程。有些情況下不摩擦也能產生靜電,如感應靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個不同材質的物體接觸后再分離,即可產生靜電,而產生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產生靜電。因為空氣也是由原子組合而成,所以可以這么說,在人們生活的任何時間、任何地點都有可能產生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產生危害。
靜電是通過摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負電荷相等,正負平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實質上摩擦起電就是一種造成正負電荷不平衡的過程。當兩個不同的物體相互接觸并且相互摩擦時,一個物體的電子轉移到另一個物體,就因為缺少電子而帶正電,而另一個體得到一些剩余電子的物體而帶負電,物體帶上了靜電。
折疊編輯本段現象
?靜電(圖2)在公元前六世紀,人類就發現琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現象"。這是自由電荷在物體之間轉移后,所呈現的電性。此外絲綢或毛料摩擦時,產生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因為云層累積的正負電荷劇烈中和,所產生的電光、雷聲、熱量。
靜電現象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發性的谷倉爆炸、在制造過程中電子元件的損毀、影印機的運作原理等等。當一個物體的表面接觸到其它表面時,電荷集結于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因為兩個表面的接觸和分開而產生的,只有當其中一個表面的電阻很高時,電流變的很小,電荷交換的效應才會被注意到。因為,電荷會被入陷于那表面,在那里度過很長一段時間,足夠讓這效應被觀察到的一段時間。
靜電現象是由點電荷彼此相互作用的靜電力產生的。庫倫定律專門描述靜電力的物理性質。在氫原子內,電子與質子彼此相互作用的靜電力超大于萬有引力,靜電力的數量級大約是萬有引力的數量級的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對電的認識是從靜電開始的。對靜電現象的發現和認識,和西方一樣,我國也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動也。" 意思是在說,經過摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因為它們之間的"氣性"相同,能相互感動;其他看起來與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動。東晉的《山海經圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數有冥會。"也把靜電和靜磁并列,同時認為是某種"數"在起作用。西晉時張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時,有隨梳、解結有光者,也有咤聲。"意思是說梳頭、穿脫衣服時,常發生摩擦起電,有時還能看到小火星和聽到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學的發源地。在古希臘的文獻中記載了一些電磁現象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發現了琥珀吸引小物體的現象。琥珀是松柏類植物的樹脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習慣把琥珀當作高貴的裝飾品,經常帶在身上,這樣就容易發現它有吸引輕小物體的現象。2500年前左右,古希臘哲學家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時發現用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個靜電實驗者。任何物質都是由原子組合而成,而原子的基本結構為質子、中子及電子??茖W家們將質子定義為正電,中子不帶電,電子帶負電。在正常狀況下,一個原子的質子數與電子數量相同,正負電平衡,所以對外表現出不帶電的現象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動能、位能、熱能、化學能等的形式作用會使原子的正負電不平衡。在日常生活中所說的摩擦實質上就是一種不斷接觸與分離的過程。有些情況下不摩擦也能產生靜電,如感應靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個不同材質的物體接觸后再分離,即可產生靜電,而產生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產生靜電。因為空氣也是由原子組合而成,所以可以這么說,在人們生活的任何時間、任何地點都有可能產生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產生危害。
靜電是通過摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負電荷相等,正負平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實質上摩擦起電就是一種造成正負電荷不平衡的過程。當兩個不同的物體相互接觸并且相互摩擦時,一個物體的電子轉移到另一個物體,就因為缺少電子而帶正電,而另一個體得到一些剩余電子的物體而帶負電,物體帶上了靜電。
折疊編輯本段現象
?靜電(圖2)在公元前六世紀,人類就發現琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現象"。這是自由電荷在物體之間轉移后,所呈現的電性。此外絲綢或毛料摩擦時,產生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因為云層累積的正負電荷劇烈中和,所產生的電光、雷聲、熱量。
靜電現象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發性的谷倉爆炸、在制造過程中電子元件的損毀、影印機的運作原理等等。當一個物體的表面接觸到其它表面時,電荷集結于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因為兩個表面的接觸和分開而產生的,只有當其中一個表面的電阻很高時,電流變的很小,電荷交換的效應才會被注意到。因為,電荷會被入陷于那表面,在那里度過很長一段時間,足夠讓這效應被觀察到的一段時間。
靜電現象是由點電荷彼此相互作用的靜電力產生的。庫倫定律專門描述靜電力的物理性質。在氫原子內,電子與質子彼此相互作用的靜電力超大于萬有引力,靜電力的數量級大約是萬有引力的數量級的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對電的認識是從靜電開始的。對靜電現象的發現和認識,和西方一樣,我國也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動也。" 意思是在說,經過摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因為它們之間的"氣性"相同,能相互感動;其他看起來與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動。東晉的《山海經圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數有冥會。"也把靜電和靜磁并列,同時認為是某種"數"在起作用。西晉時張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時,有隨梳、解結有光者,也有咤聲。"意思是說梳頭、穿脫衣服時,常發生摩擦起電,有時還能看到小火星和聽到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學的發源地。在古希臘的文獻中記載了一些電磁現象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發現了琥珀吸引小物體的現象。琥珀是松柏類植物的樹脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習慣把琥珀當作高貴的裝飾品,經常帶在身上,這樣就容易發現它有吸引輕小物體的現象。2500年前左右,古希臘哲學家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時發現用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個靜電實驗者。
任何物質都是由原子組合而成,而原子的基本結構為質子、中子及電子??茖W家們將質子定義為正電,中子不帶電,電子帶負電。在正常狀況下,一個原子的質子數與電子數量相同,正負電平衡,所以對外表現出不帶電的現象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動能、位能、熱能、化學能等的形式作用會使原子的正負電不平衡。在日常生活中所說的摩擦實質上就是一種不斷接觸與分離的過程。有些情況下不摩擦也能產生靜電,如感應靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個不同材質的物體接觸后再分離,即可產生靜電,而產生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產生靜電。因為空氣也是由原子組合而成,所以可以這么說,在人們生活的任何時間、任何地點都有可能產生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產生危害。
靜電是通過摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負電荷相等,正負平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實質上摩擦起電就是一種造成正負電荷不平衡的過程。當兩個不同的物體相互接觸并且相互摩擦時,一個物體的電子轉移到另一個物體,就因為缺少電子而帶正電,而另一個體得到一些剩余電子的物體而帶負電,物體帶上了靜電。
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?靜電(圖2)在公元前六世紀,人類就發現琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現象"。這是自由電荷在物體之間轉移后,所呈現的電性。此外絲綢或毛料摩擦時,產生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因為云層累積的正負電荷劇烈中和,所產生的電光、雷聲、熱量。
靜電現象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發性的谷倉爆炸、在制造過程中電子元件的損毀、影印機的運作原理等等。當一個物體的表面接觸到其它表面時,電荷集結于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因為兩個表面的接觸和分開而產生的,只有當其中一個表面的電阻很高時,電流變的很小,電荷交換的效應才會被注意到。因為,電荷會被入陷于那表面,在那里度過很長一段時間,足夠讓這效應被觀察到的一段時間。
靜電現象是由點電荷彼此相互作用的靜電力產生的。庫倫定律專門描述靜電力的物理性質。在氫原子內,電子與質子彼此相互作用的靜電力超大于萬有引力,靜電力的數量級大約是萬有引力的數量級的40 倍。
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人類對電的認識是從靜電開始的。對靜電現象的發現和認識,和西方一樣,我國也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動也。" 意思是在說,經過摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因為它們之間的"氣性"相同,能相互感動;其他看起來與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動。東晉的《山海經圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數有冥會。"也把靜電和靜磁并列,同時認為是某種"數"在起作用。西晉時張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時,有隨梳、解結有光者,也有咤聲。"意思是說梳頭、穿脫衣服時,常發生摩擦起電,有時還能看到小火星和聽到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學的發源地。在古希臘的文獻中記載了一些電磁現象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發現了琥珀吸引小物體的現象。琥珀是松柏類植物的樹脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習慣把琥珀當作高貴的裝飾品,經常帶在身上,這樣就容易發現它有吸引輕小物體的現象。2500年前左右,古希臘哲學家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時發現用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個靜電實驗者。任何物質都是由原子組合而成,而原子的基本結構為質子、中子及電子。科學家們將質子定義為正電,中子不帶電,電子帶負電。在正常狀況下,一個原子的質子數與電子數量相同,正負電平衡,所以對外表現出不帶電的現象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動能、位能、熱能、化學能等的形式作用會使原子的正負電不平衡。在日常生活中所說的摩擦實質上就是一種不斷接觸與分離的過程。有些情況下不摩擦也能產生靜電,如感應靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個不同材質的物體接觸后再分離,即可產生靜電,而產生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產生靜電。因為空氣也是由原子組合而成,所以可以這么說,在人們生活的任何時間、任何地點都有可能產生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產生危害。
靜電是通過摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負電荷相等,正負平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實質上摩擦起電就是一種造成正負電荷不平衡的過程。當兩個不同的物體相互接觸并且相互摩擦時,一個物體的電子轉移到另一個物體,就因為缺少電子而帶正電,而另一個體得到一些剩余電子的物體而帶負電,物體帶上了靜電。
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?靜電(圖2)在公元前六世紀,人類就發現琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現象"。這是自由電荷在物體之間轉移后,所呈現的電性。此外絲綢或毛料摩擦時,產生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因為云層累積的正負電荷劇烈中和,所產生的電光、雷聲、熱量。
靜電現象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發性的谷倉爆炸、在制造過程中電子元件的損毀、影印機的運作原理等等。當一個物體的表面接觸到其它表面時,電荷集結于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因為兩個表面的接觸和分開而產生的,只有當其中一個表面的電阻很高時,電流變的很小,電荷交換的效應才會被注意到。因為,電荷會被入陷于那表面,在那里度過很長一段時間,足夠讓這效應被觀察到的一段時間。
靜電現象是由點電荷彼此相互作用的靜電力產生的。庫倫定律專門描述靜電力的物理性質。在氫原子內,電子與質子彼此相互作用的靜電力超大于萬有引力,靜電力的數量級大約是萬有引力的數量級的40 倍。
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人類對電的認識是從靜電開始的。對靜電現象的發現和認識,和西方一樣,我國也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動也。" 意思是在說,經過摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因為它們之間的"氣性"相同,能相互感動;其他看起來與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動。東晉的《山海經圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數有冥會。"也把靜電和靜磁并列,同時認為是某種"數"在起作用。西晉時張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時,有隨梳、解結有光者,也有咤聲。"意思是說梳頭、穿脫衣服時,常發生摩擦起電,有時還能看到小火星和聽到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學的發源地。在古希臘的文獻中記載了一些電磁現象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發現了琥珀吸引小物體的現象。琥珀是松柏類植物的樹脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習慣把琥珀當作高貴的裝飾品,經常帶在身上,這樣就容易發現它有吸引輕小物體的現象。2500年前左右,古希臘哲學家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時發現用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個靜電實驗者。
任何物質都是由原子組合而成,而原子的基本結構為質子、中子及電子??茖W家們將質子定義為正電,中子不帶電,電子帶負電。在正常狀況下,一個原子的質子數與電子數量相同,正負電平衡,所以對外表現出不帶電的現象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動能、位能、熱能、化學能等的形式作用會使原子的正負電不平衡。在日常生活中所說的摩擦實質上就是一種不斷接觸與分離的過程。有些情況下不摩擦也能產生靜電,如感應靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個不同材質的物體接觸后再分離,即可產生靜電,而產生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產生靜電。因為空氣也是由原子組合而成,所以可以這么說,在人們生活的任何時間、任何地點都有可能產生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產生危害。
靜電是通過摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負電荷相等,正負平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實質上摩擦起電就是一種造成正負電荷不平衡的過程。當兩個不同的物體相互接觸并且相互摩擦時,一個物體的電子轉移到另一個物體,就因為缺少電子而帶正電,而另一個體得到一些剩余電子的物體而帶負電,物體帶上了靜電。
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?靜電(圖2)在公元前六世紀,人類就發現琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現象"。這是自由電荷在物體之間轉移后,所呈現的電性。此外絲綢或毛料摩擦時,產生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因為云層累積的正負電荷劇烈中和,所產生的電光、雷聲、熱量。
靜電現象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發性的谷倉爆炸、在制造過程中電子元件的損毀、影印機的運作原理等等。當一個物體的表面接觸到其它表面時,電荷集結于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因為兩個表面的接觸和分開而產生的,只有當其中一個表面的電阻很高時,電流變的很小,電荷交換的效應才會被注意到。因為,電荷會被入陷于那表面,在那里度過很長一段時間,足夠讓這效應被觀察到的一段時間。
靜電現象是由點電荷彼此相互作用的靜電力產生的。庫倫定律專門描述靜電力的物理性質。在氫原子內,電子與質子彼此相互作用的靜電力超大于萬有引力,靜電力的數量級大約是萬有引力的數量級的40 倍。
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人類對電的認識是從靜電開始的。對靜電現象的發現和認識,和西方一樣,我國也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動也。" 意思是在說,經過摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因為它們之間的"氣性"相同,能相互感動;其他看起來與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動。東晉的《山海經圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數有冥會。"也把靜電和靜磁并列,同時認為是某種"數"在起作用。西晉時張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時,有隨梳、解結有光者,也有咤聲。"意思是說梳頭、穿脫衣服時,常發生摩擦起電,有時還能看到小火星和聽到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學的發源地。在古希臘的文獻中記載了一些電磁現象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發現了琥珀吸引小物體的現象。琥珀是松柏類植物的樹脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習慣把琥珀當作高貴的裝飾品,經常帶在身上,這樣就容易發現它有吸引輕小物體的現象。2500年前左右,古希臘哲學家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時發現用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個靜電實驗者。
任何物質都是由原子組合而成,而原子的基本結構為質子、中子及電子??茖W家們將質子定義為正電,中子不帶電,電子帶負電。在正常狀況下,一個原子的質子數與電子數量相同,正負電平衡,所以對外表現出不帶電的現象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動能、位能、熱能、化學能等的形式作用會使原子的正負電不平衡。在日常生活中所說的摩擦實質上就是一種不斷接觸與分離的過程。有些情況下不摩擦也能產生靜電,如感應靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個不同材質的物體接觸后再分離,即可產生靜電,而產生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產生靜電。因為空氣也是由原子組合而成,所以可以這么說,在人們生活的任何時間、任何地點都有可能產生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產生危害。
靜電是通過摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負電荷相等,正負平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實質上摩擦起電就是一種造成正負電荷不平衡的過程。當兩個不同的物體相互接觸并且相互摩擦時,一個物體的電子轉移到另一個物體,就因為缺少電子而帶正電,而另一個體得到一些剩余電子的物體而帶負電,物體帶上了靜電。
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?靜電(圖2)在公元前六世紀,人類就發現琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現象"。這是自由電荷在物體之間轉移后,所呈現的電性。此外絲綢或毛料摩擦時,產生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因為云層累積的正負電荷劇烈中和,所產生的電光、雷聲、熱量。
靜電現象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發性的谷倉爆炸、在制造過程中電子元件的損毀、影印機的運作原理等等。當一個物體的表面接觸到其它表面時,電荷集結于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因為兩個表面的接觸和分開而產生的,只有當其中一個表面的電阻很高時,電流變的很小,電荷交換的效應才會被注意到。因為,電荷會被入陷于那表面,在那里度過很長一段時間,足夠讓這效應被觀察到的一段時間。
靜電現象是由點電荷彼此相互作用的靜電力產生的。庫倫定律專門描述靜電力的物理性質。在氫原子內,電子與質子彼此相互作用的靜電力超大于萬有引力,靜電力的數量級大約是萬有引力的數量級的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對電的認識是從靜電開始的。對靜電現象的發現和認識,和西方一樣,我國也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動也。" 意思是在說,經過摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因為它們之間的"氣性"相同,能相互感動;其他看起來與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動。東晉的《山海經圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數有冥會。"也把靜電和靜磁并列,同時認為是某種"數"在起作用。西晉時張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時,有隨梳、解結有光者,也有咤聲。"意思是說梳頭、穿脫衣服時,常發生摩擦起電,有時還能看到小火星和聽到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學的發源地。在古希臘的文獻中記載了一些電磁現象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發現了琥珀吸引小物體的現象。琥珀是松柏類植物的樹脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習慣把琥珀當作高貴的裝飾品,經常帶在身上,這樣就容易發現它有吸引輕小物體的現象。2500年前左右,古希臘哲學家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時發現用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個靜電實驗者。
任何物質都是由原子組合而成,而原子的基本結構為質子、中子及電子??茖W家們將質子定義為正電,中子不帶電,電子帶負電。在正常狀況下,一個原子的質子數與電子數量相同,正負電平衡,所以對外表現出不帶電的現象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動能、位能、熱能、化學能等的形式作用會使原子的正負電不平衡。在日常生活中所說的摩擦實質上就是一種不斷接觸與分離的過程。有些情況下不摩擦也能產生靜電,如感應靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個不同材質的物體接觸后再分離,即可產生靜電,而產生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產生靜電。因為空氣也是由原子組合而成,所以可以這么說,在人們生活的任何時間、任何地點都有可能產生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產生危害。
靜電是通過摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負電荷相等,正負平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實質上摩擦起電就是一種造成正負電荷不平衡的過程。當兩個不同的物體相互接觸并且相互摩擦時,一個物體的電子轉移到另一個物體,就因為缺少電子而帶正電,而另一個體得到一些剩余電子的物體而帶負電,物體帶上了靜電。
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?靜電(圖2)在公元前六世紀,人類就發現琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現象"。這是自由電荷在物體之間轉移后,所呈現的電性。此外絲綢或毛料摩擦時,產生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因為云層累積的正負電荷劇烈中和,所產生的電光、雷聲、熱量。
靜電現象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發性的谷倉爆炸、在制造過程中電子元件的損毀、影印機的運作原理等等。當一個物體的表面接觸到其它表面時,電荷集結于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因為兩個表面的接觸和分開而產生的,只有當其中一個表面的電阻很高時,電流變的很小,電荷交換的效應才會被注意到。因為,電荷會被入陷于那表面,在那里度過很長一段時間,足夠讓這效應被觀察到的一段時間。
靜電現象是由點電荷彼此相互作用的靜電力產生的。庫倫定律專門描述靜電力的物理性質。在氫原子內,電子與質子彼此相互作用的靜電力超大于萬有引力,靜電力的數量級大約是萬有引力的數量級的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對電的認識是從靜電開始的。對靜電現象的發現和認識,和西方一樣,我國也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動也。" 意思是在說,經過摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因為它們之間的"氣性"相同,能相互感動;其他看起來與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動。東晉的《山海經圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數有冥會。"也把靜電和靜磁并列,同時認為是某種"數"在起作用。西晉時張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時,有隨梳、解結有光者,也有咤聲。"意思是說梳頭、穿脫衣服時,常發生摩擦起電,有時還能看到小火星和聽到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學的發源地。在古希臘的文獻中記載了一些電磁現象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發現了琥珀吸引小物體的現象。琥珀是松柏類植物的樹脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習慣把琥珀當作高貴的裝飾品,經常帶在身上,這樣就容易發現它有吸引輕小物體的現象。2500年前左右,古希臘哲學家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時發現用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個靜電實驗者。
任何物質都是由原子組合而成,而原子的基本結構為質子、中子及電子。科學家們將質子定義為正電,中子不帶電,電子帶負電。在正常狀況下,一個原子的質子數與電子數量相同,正負電平衡,所以對外表現出不帶電的現象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動能、位能、熱能、化學能等的形式作用會使原子的正負電不平衡。在日常生活中所說的摩擦實質上就是一種不斷接觸與分離的過程。有些情況下不摩擦也能產生靜電,如感應靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個不同材質的物體接觸后再分離,即可產生靜電,而產生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產生靜電。因為空氣也是由原子組合而成,所以可以這么說,在人們生活的任何時間、任何地點都有可能產生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產生危害。
靜電是通過摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負電荷相等,正負平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實質上摩擦起電就是一種造成正負電荷不平衡的過程。當兩個不同的物體相互接觸并且相互摩擦時,一個物體的電子轉移到另一個物體,就因為缺少電子而帶正電,而另一個體得到一些剩余電子的物體而帶負電,物體帶上了靜電。
折疊編輯本段現象
?靜電(圖2)在公元前六世紀,人類就發現琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現象"。這是自由電荷在物體之間轉移后,所呈現的電性。此外絲綢或毛料摩擦時,產生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因為云層累積的正負電荷劇烈中和,所產生的電光、雷聲、熱量。
靜電現象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發性的谷倉爆炸、在制造過程中電子元件的損毀、影印機的運作原理等等。當一個物體的表面接觸到其它表面時,電荷集結于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因為兩個表面的接觸和分開而產生的,只有當其中一個表面的電阻很高時,電流變的很小,電荷交換的效應才會被注意到。因為,電荷會被入陷于那表面,在那里度過很長一段時間,足夠讓這效應被觀察到的一段時間。
靜電現象是由點電荷彼此相互作用的靜電力產生的。庫倫定律專門描述靜電力的物理性質。在氫原子內,電子與質子彼此相互作用的靜電力超大于萬有引力,靜電力的數量級大約是萬有引力的數量級的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對電的認識是從靜電開始的。對靜電現象的發現和認識,和西方一樣,我國也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動也。" 意思是在說,經過摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因為它們之間的"氣性"相同,能相互感動;其他看起來與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動。東晉的《山海經圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數有冥會。"也把靜電和靜磁并列,同時認為是某種"數"在起作用。西晉時張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時,有隨梳、解結有光者,也有咤聲。"意思是說梳頭、穿脫衣服時,常發生摩擦起電,有時還能看到小火星和聽到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學的發源地。在古希臘的文獻中記載了一些電磁現象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發現了琥珀吸引小物體的現象。琥珀是松柏類植物的樹脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習慣把琥珀當作高貴的裝飾品,經常帶在身上,這樣就容易發現它有吸引輕小物體的現象。2500年前左右,古希臘哲學家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時發現用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個靜電實驗者。
任何物質都是由原子組合而成,而原子的基本結構為質子、中子及電子。科學家們將質子定義為正電,中子不帶電,電子帶負電。在正常狀況下,一個原子的質子數與電子數量相同,正負電平衡,所以對外表現出不帶電的現象。但是由于外界作用如摩擦或以各種能量如動能、位能、熱能、化學能等的形式作用會使原子的正負電不平衡。在日常生活中所說的摩擦實質上就是一種不斷接觸與分離的過程。有些情況下不摩擦也能產生靜電,如感應靜電起電,熱電和壓電起電、亥姆霍茲層、噴射起電等。任何兩個不同材質的物體接觸后再分離,即可產生靜電,而產生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產生靜電。因為空氣也是由原子組合而成,所以可以這么說,在人們生活的任何時間、任何地點都有可能產生靜電。要*消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產生危害。
靜電是通過摩擦引起電荷的重新分布而形成的,也有由于電荷的相互吸引引起電荷的重新分布形成。一般情況下原子核的正電荷與電子的負電荷相等,正負平衡,所以不顯電性。 但是如果電子受外力而脫離軌道,造成不平衡電子分布,比如實質上摩擦起電就是一種造成正負電荷不平衡的過程。當兩個不同的物體相互接觸并且相互摩擦時,一個物體的電子轉移到另一個物體,就因為缺少電子而帶正電,而另一個體得到一些剩余電子的物體而帶負電,物體帶上了靜電。
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?靜電(圖2)在公元前六世紀,人類就發現琥珀摩擦后,能夠吸引輕小物體的"靜電現象"。這是自由電荷在物體之間轉移后,所呈現的電性。此外絲綢或毛料摩擦時,產生的小火花,是電荷中和的效果。"雷電"則是大自然中,因為云層累積的正負電荷劇烈中和,所產生的電光、雷聲、熱量。
靜電現象包括許多大自然例子,像塑膠袋與手之間的吸引、似乎是自發性的谷倉爆炸、在制造過程中電子元件的損毀、影印機的運作原理等等。當一個物體的表面接觸到其它表面時,電荷集結于這物體表面成為靜電。雖然電荷交換是因為兩個表面的接觸和分開而產生的,只有當其中一個表面的電阻很高時,電流變的很小,電荷交換的效應才會被注意到。因為,電荷會被入陷于那表面,在那里度過很長一段時間,足夠讓這效應被觀察到的一段時間。
靜電現象是由點電荷彼此相互作用的靜電力產生的。庫倫定律專門描述靜電力的物理性質。在氫原子內,電子與質子彼此相互作用的靜電力超大于萬有引力,靜電力的數量級大約是萬有引力的數量級的40 倍。
折疊編輯本段古代人
人類對電的認識是從靜電開始的。對靜電現象的發現和認識,和西方一樣,我國也是很早的。西漢末年的《春秋緯·考異郵》中就有"(玳)瑁吸芥"的記載。王充的《論衡·亂龍篇》中有進一步的記載:"頓牟(即玳瑁)掇芥,磁石引針,皆以其真是,不假他類。他類肖似,不能掇取者,何也?氣性異殊,不能相感動也。" 意思是在說,經過摩擦了的玳瑁(琥珀)能吸引芥籽,磁石能吸引鋼針,這是因為它們之間的"氣性"相同,能相互感動;其他看起來與芥籽、鋼針相似的東西,但因與玳瑁、磁石的"氣性"不同,所以不能相互感動。東晉的《山海經圖贊》中,也有類似的記載,即"慈石吸鐵,玳瑁取芥,氣有潛感,數有冥會。"也把靜電和靜磁并列,同時認為是某種"數"在起作用。西晉時張華(232-300)撰寫的《博物志》中有這樣的記載:"今人梳頭、脫著衣時,有隨梳、解結有光者,也有咤聲。"意思是說梳頭、穿脫衣服時,常發生摩擦起電,有時還能看到小火星和聽到微弱的響聲。古希臘是西方電磁學的發源地。在古希臘的文獻中記載了一些電磁現象。柏拉圖(前427-前347)曾提到"關于琥珀和磁石的吸引是觀察到的奇事"。表明公元前三百多年古希臘人就發現了琥珀吸引小物體的現象。琥珀是松柏類植物的樹脂流入地下后而成的化石,多為具有黃色光澤的透明固體,古希臘人習慣把琥珀當作高貴的裝飾品,經常帶在身上,這樣就容易發現它有吸引輕小物體的現象。2500年前左右,古希臘哲學家塔勒斯在研究天然磁石的磁性時發現用絲綢、法蘭絨摩擦琥珀之后也有類似于磁石能吸引輕小物體的性質。所以,塔勒斯成為有歷史記載的11個靜電實驗者。