Coulombov zakon

Iz testwiki
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Predloga:Drugipomeni2

Coulombov zákon [kulónov ~] je v fiziki zakon, ki podaja, kako sila med dvema točkastima električnima nabojema pojema z razdaljo. Imenuje se po francoskem fiziku, inženirju in častniku Charlesu Augustinu de Coulombu, ki ga je leta 1783 s svojo torzijsko tehtnico prvi raziskoval in objavil. Odvisnost sile od razdalje je pred tem predlagal Joseph Priestley. Odvisnost od razdalje in naboja je pred Coulombom odkril, vendar tega ni objavil Henry Cavendish.[1] Absolutna vrednost sile je premo sorazmerna produktu obeh nabojev in obratno sorazmerna s kvadratom razdalje med njima. Sila je privlačna, če sta naboja različno predznačena (eden pozitivno in drugi negativno), in odbojna, če sta enako predznačena.[2]

Skalarna oblika

Coulombova torzijska tehntnica, gravura iz Mémoires de l'Académie des Sciences, 1784

V skalarni obliki je absolutna vrednost sile enaka:

Fe=κe|e1||e2|r2=14πε0|e1||e2|r2.

Z e1  je označen prvi naboj, z e2  drugi, z r  pa razdalja med njima. π  je Ludolfovo število, ε0  pa influenčna konstanta. Sila Fe  se imenuje električna ali Coulombova sila. Coulombov zakon predstavlja enega od temeljev elektrostatike. Da je sila izražena v enakih enotah, kot se jo pozna iz mehanike, poskrbi sorazmernostni koeficient κe , imenovan Coulombova konstanta, včasih tudi Coulombova konstanta sile:

κe=14πε0=c2 μ04π=c2107 Hm1=8,987 551 787 368 176 4109 Nm2C2.

Koeficient je odvisen od določenih značilnosti prostora in se ga lahko izračuna eksaktno.[3][4] Tu je c  hitrost svetlobe, μ0  pa indukcijska konstanta.

Opazi se lahko, da je zakon po svoji obliki podoben Newtonovemu splošnemu gravitacijskemu zakonu, le da je masa vedno pozitivna, zato je gravitacijska sila vedno privlačna. Razmerje med velikostjo električne privlačne sile in gravitacijske sile med elektronoma je (glej tudi Diracova domneva velikih števil):

FeFg=κeκe02me2416,61040.

Tu je κ  gravitacijska konstanta, e0  osnovni naboj in me  mirovna masa elektrona. Električna sila je precej izdatnejša od gravitacijske. V svetu velikih teles pa gravitacijska sila prevlada, saj se pozitivni in negativni naboj telesa izravnata.[5]

Vektorska oblika

Sila je vektorska količina. Leži na zveznici obeh nabojev. Matematično se lahko zato Coulombov zakon zapiše v obliki, ki to upošteva. Naj v izbranem inercialnem opazovalnem sistemu do nabojev e1 in e2 segata krajevna vektorja 𝐫1 in 𝐫2. Električna sila prvega naboja na drugega je enaka:

𝐅e12=14πε0e1e2(𝐫12𝐫22)𝐫12𝐫22|𝐫12𝐫22|.

Električno silo drugega naboja na prvega se dobi, če se zamenjata indeksa 1 in 2:

𝐅e21=14πε0e2e1(𝐫22𝐫12)𝐫22𝐫12|𝐫22𝐫12|.

Pri tem je:

(𝐫1𝐫2)2=(𝐫2𝐫1)2=|𝐫1𝐫2|2 ... kvadrat razdalje med nabojema,
(𝐫1𝐫2)/|𝐫1𝐫2| ... enotski vektor od drugega naboja k prvemu,
(𝐫2𝐫1)/|𝐫2𝐫1| ... enotski vektor od prvega naboja k drugemu.

Skladno z zakonom o vzajemnem učinku sta sili 𝐅𝐞12 in 𝐅𝐞21 nasprotno enaki.

Sistem več nabojev

Če obstajata več kot dva točkasta naboja, deluje vsak od nabojev z električno silo na vse preostale naboje, nanj pa delujejo električne sile vseh ostalih nabojev. Sile se vektorsko seštevajo. Na naboj e v točki s krajevnim vektorjem 𝐫 tako deluje sila:

𝐅e=e4πε0jej(𝐫j𝐫)|𝐫j𝐫|3.

Indeks j teče po vseh nabojih v prostoru z izjemo e.

Ploskovno in prostorsko porazdeljen naboj

Včasih ni mogoče računati s točkastimi naboji, ampak se obravnava naboj, ki je porazdeljen po ploskvi ali po prostoru. Izraz za sistem več nabojev se lahko posploši tako, da se vsota nadomesti s ploskovnim ali prostorninskim integralom:

𝐅e=e4πε0Sσ(𝐫)(𝐫𝐫)dS|𝐫𝐫|3,
𝐅e=e4πε0Vρ(𝐫)(𝐫𝐫)dV|𝐫𝐫|3.

Pri tem je σ=de/dS  ploskovna gostota naboja, ρ=de/dV  pa (prostorninska) gostota naboja.

Sklici

Predloga:Sklici

Viri

Predloga:Normativna kontrola