正负号电荷完全抵消叫“中和",那抵消一部...

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1746年,富兰克林提出正、负电的概念,正负电荷可互相抵消。他还认为:摩擦是使电从一个物体转移到另一个上,电不会因摩擦而创生,这就是“电荷守恒定律”。富兰克林提出存在正、负两种电荷,但物体通常呈电中性,这是因为(&&&)A.物体没有电荷B.物体的正负电荷一样多C.物体很容易失去电荷D.以上说法都不正确
题型:单选题难度:偏易来源:不详
B试题分析:物质由中性的原子组成,原子由原子核和核外电子组成,电子带负电,原子核带正电,原子核内正电荷数目和核外电子数是相同的,原子呈电中性;由中性原子组成的物体,对外表现为不带电状态,物体呈电中性。故选B点评:容易题。本题考察了物体带电的本质,加深了对起电方式的理解。
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据魔方格专家权威分析,试题“1746年,富兰克林提出正、负电的概念,正负电荷可互相抵消。他还..”主要考查你对&&电荷守恒定律,电荷、元电荷&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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电荷守恒定律电荷、元电荷
电荷守恒定律:
1、经典表述:电荷既不能创生,也不能消灭,只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分。在转移的过程中,电荷的总量不变2、近代表述:近代物理实验发现,带电粒子可以产生和湮没。但带电粒子总是成对产生或湮没,两个粒子所带电荷量相同但正、负相反,所以电荷的代数和仍然不变。因此,电荷守恒定律现在的表述是:一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和保持不变3、意义:电荷守恒定律是自然界的普遍规律,既适用于宏观系统,也适用于微观系统电荷、电荷守恒定律:
&1.涉及电荷的基本概念 (1)电荷自然界中存在着两种电荷,它们分别为正电荷和负电荷。用毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷叫负电荷,用丝绸摩擦过的玻璃棒上带的电荷叫正电荷。同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。 (2)电荷量电荷量是指物体带电的多少。电荷量是电荷的定量量度。正电荷的电荷量为正值,负电荷的电荷量为负值。尽管电荷量有正、负值(正号一般省略),但要知道这里的“+”、“-”号代表电荷的性质(种类),与数学中的正、负号的含义不同。在国际单位制中,电荷量的单位是库仑,简称库,符号c。 (3)元电荷电子和质子带有等量的异种电荷,其电荷量e: 1.60×10-19C,称为元电荷,用e表示。所有带电体的电荷量都是元电荷e的整数倍,这就是说电荷量是不能连续变化的物理量。无电荷不是电荷,它是指电荷的电荷量,电荷量1.60×10-19C称为元电荷。元电荷的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的。所有带电体的电荷量等于元电荷或者等于元电荷的整数倍。质子、电子都不叫元电荷,它们电荷量的绝对值才叫元电荷。 (4)点电荷形状和大小对研究问题的影响可以忽略的带电体称为点电荷。 ①点电荷是无大小、无形状、只有电荷量的一个理想化模型。在实际问题中,只有当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以至于带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计时,带电体才可以被视为点电荷。 ②一个带电体能否被视为点电荷完全取决于自身的几何形状、大小与其他带电体之间的距离的比较。即带电体很小,不一定可被视为点电荷,带电体很大,也不一定不能被视为点电荷。 (5)感应电荷当一个带电体靠近导体时,南于电荷间相互吸引或排斥,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带异号电荷,远离带电体的一端带同号电荷。这种现象叫做静电感应。由于静电感应而使导体两端出现的等量异号电荷通常叫做感应电荷。其特点是:不带电导体靠近带电体时,靠近带电体的一端出现与带电体电性相反的电荷,远离带电体的一端出现与带电体电性相同的电荷。 (6)场源电荷电场是由电荷产生的,我们把产生电场的电荷叫做场源电荷。 (7)试探电荷研究电场的基本方法之一是在电场中放入一带电荷量很小的点电荷,分析其受力和能量情况,借以研究电场的性质,这样的电荷称为试探电荷。作为试探电荷的带电体,基本要求是体积要小,能研究电场中每一点的性质,还要求带电体所带电荷量要少.以放入试探电荷后试探电荷对原电场的影响可忽略为原则。 (8)净电荷物体带电实质是得到或失去了电子,讨论物体带何种电荷,所带电荷量是多少,是指物体的净电荷是正还是负,物体所具有的总电荷中正、负电荷的差值是多少,电荷量是物体中净电荷的多少。 (9)比荷带电体所带电荷量与其质量之比叫做该带电体的比荷。比荷是一个重要的物理量,常用来描述微观粒子的性质,在国际单位制中其单位为库仑每千克,符号 C/kg。
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正负电荷相抵消的实质是什么?即电荷中和实际是怎么一回事?
什么电荷抵消(中和)后就不会对其它电荷再作用
这个氢原子不会与其作用,我没有说电子是否会被俘获,为什么再来一个电荷(到中和的那两个电荷旁),我是指如果发生了电荷中和?不是,对吗,一个氢原子?(难道是那个质子和电子互相牵制了吗这么说,连电磁力都不会受?也就是说上述的再来的这个电荷并不是没受的电磁力,那么我问的就是为什么再过来一个带电荷的粒子,一个质子和电子发生了所谓的抵消,而是受到的电磁力合力为零?致使它们无法与再的带电粒子交换光子
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,就象双星,产生能量和光子.那么当它旁边有电荷是,也会在下一个时间单位沿运动切线抛出去,一般刚出现就湮灭在它与正物质之间了!,必须依靠外力:就以一个物体的静止状态.,原子核对最外层电子的束缚刚好足够束缚住最外层的电子,中和时应该就是处于一个类似物体静止的状态,质子只有一个原子核,即使暂时俘获了,容易发生反应失去那个多余的电子,有H-离子,是因为这物体所受到的各个方向的力的合力为0~单位的异种同等数量的电荷.!其中的理解可以用一个比喻来说.,相互抵消,没有能力再多获得电子.当电子发生了转移之后...但是后果就是极不稳定.. 当然也有特殊情况,如果想要那种状态发生改变,已经形成了一个稳定的原子结构. 原子之间的电荷运动有微观性.,相互对称.,处于相对静止的那种状态..,它能运动...,仅仅靠它自身不能改变,正电子是例外,当每一个原子核都是在这种状态下时,+ -电荷都与它发生作用. 实质是电子发生了在力的作用下而转换了偏转对象. 当然正电子的诞生是反物质领域的.,而在电磁场作用下...,在我们身边是不会发现的.,该物体显电中性,它的万有引力有效(足够提供电子围绕它做向心运动的向心力)作用范围只能够吸引一个电子.yes.,也是如此.,就不会在对其他电荷有影响.,不会有2个.. 不是相互牵制.... 当一个物体的正电荷数等于负电荷数时..,它就是两个电子在同一轨道上.,无法提供第二个电子或者更多电子运动的向心力,这是中和.,总是维持之前的状态.,它不是质子!仅仅只是电子(正电荷只是因为原子失去了电子的状态)的转移活动
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如果两者电量相同缺少电子的正电荷遇到带过量电子的负电荷,那么中和后就是正电荷得到自己缺少的电子,也整体呈中性不再显电性;负电荷失去过多的电子,整体呈中性不再显电性。中性物体就不会跟带电电荷再作用
电荷的正负说通俗了就像磁铁的两个级,不过电荷只带其中一级,磁铁的正负级之间是有相吸力的,就像有一堆磁铁放到一起,它们就会结合在一起知道相对稳定。 这样懂了吧?
一正电子与一负电子相遇会发生堙灭。。产生一光子
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出门在外也不愁正负电荷会相互抵消,_百度知道
正负电荷会相互抵消,
什么夏天裤子上产生的静电却不能抵消啊
那么得到电子是谁啊失去电子的是裤子
提问者采纳
为只产生了一种性质的电荷,夏天裤子摩擦产生的一般是负电
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是因为裤子摩擦失去或者得到电子,从而产生静电,而周围的空气不带电
静电只有一种电荷,正或负
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正负电荷对 —— 形成电场的物质 (第一篇)
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