Pohyb elektrického náboje z Galaxy na Zemi
Stěhování elektrický náboj
Obsah
Mezi Zemí a Vesmírem
Většina z nich pochází mimo sluneční soustavu ve formě protonů a někde až 14% - ve formě částic. S největší pravděpodobností se náboje v Galaxii tvoří, a proto se nazývají galaktické paprsky. Známe také sluneční paprsky, které se skládají z protonů. Obzvláště silný dopad je při vlnách na povrchu Slunce.
Blížící se k Zemi, do ní vstupují poplatky magnetické pole. Pokud pohyblivý elektrický náboj má malou energii, částic se odchyluje a nedosáhne Země. Nabité částice s vysokou energií se však mohou dostat na povrch. Zároveň vypadají, že navíjejí na magnetických silách.
V blízkosti Země jsou zóny, kde se hromadí obzvláště velké množství nabitých částic. Jsou nazývány radiačními pásy a jsou jakousi "pasti", kde jsou zachyceny pole.
Geomagnetické pole zachovává většinu elektronů a protonů v důsledku skutečnosti, že se v atmosféře srazí s atomovými jádry atmosférických plynů. Dochází jaderné reakce a produkují se neutrony, které nemají náboje. Proto magnetické pole na nich neovlivňuje.
Neutrony přecházejí do zóny napětí, a pak se rozdělí na elektrony, protony a neutrin (kromě neutrin) opět uvězněných v magnetickém poli. Nakonec se tvoří radiační pásy. Neutrino letí, protože nemá elektrický náboj.
Přírodní jevy
Všichni slyšeli a někteří to viděli přírodní jev, jako je aurora borealis. Nejčastěji se to dá pozorovat ve vysokých zeměpisných šířkách severu. Méně často se to zdá na jihu. Zde vzniká světlo díky slunečním protonům pronikajícím do magnetického pole.
Atmosféra ve výšce jejich hvězdokupy je velmi ojedinělá. Ale tady je kyslík a dusík, který se srazí, s nímž žijete. Tyto jevy se vyskytují nepřetržitě, ale ne vždy viditelné na lidské vidění. Nicméně, pokud jsou na Slunci narušeny, zvýšený počet protonů umožní lidem pozorovat mimořádně krásný pohled na obloze.
Další známý přírodní jev, obsahující pohyblivý elektrický náboj, je blesk. V nich jsou obrovské elektrické výboje ve formě jisker. Blesky se vyskytují mezi oblaky v atmosféře nebo mezi mraky a zemí. Jejich délka někdy dosahuje několik kilometrů, průměr je jen několik desítek centimetrů a doba trvání nedosáhne ani sekundy. Blesky se téměř vždy objevují s hromem. Nejčastěji mají lineární podobu, ale někdy jsou také ve formě koulí. Ty jsou obzvláště obklopeny mystickými příběhy.
Aktuální
Pohyblivý elektrický náboj se nazývá elektrický proud, který je zajímavý praktickému životu lidí. Používá elektromotory, televizi, rádio, počítače a mnoho dalších zařízení. Ať je jakákoli oblast lidské činnosti, která má být ovlivněna, všude tam jsou účinky způsobené elektrickými náboji.
Výskyt proudu a jeho vztah k magnetické a elektrické pole spojené se jménem Faraday, který formuloval teorii, deklarovat, že electrocharge nepůsobí na sebe navzájem přímo. Každý z nich vytváří kolem sebe elektrické pole. S pomocí toho existuje interakce.
Elektrické pole pohybujícího se náboje
Hlavní množství působící v elektrickém poli je síla, která se uplatňuje na kladný náboj. to je voláno sílu elektrického pole.
Pro pohodlí je každé pole ve vesmíru znázorněno ve formě sil, jejichž tečny ukazují směr. Mohou být vidět v jakékoliv viskózní kapalině, pokud jsou smíchány s prodlouženým dielektrikem. Vedle těla s nábojem, kusy dielektrické linie se pohybují po silách.
Elektrické pole může být potenciální. V něm síla práce nezávisí na tvaru cesty, když se náboj pohybuje do různých míst. Poloha dvou bodů v tomto poli tedy určuje provoz náboje mezi nimi (což je napětí).
Několik dalších zajímavých vlastností
Elektrický proud se může objevit pouze za přítomnosti elektrického pole. Veškeré látky, v závislosti na jejich schopnosti udržovat proud, jsou vodiče a izolátory. První mají mnoho bezplatných poplatků, takže se snadno pohybují. Izolátory je nemají.
V magnetických polích, na rozdíl od elektrických polí, silové linie nemají žádný začátek ani konec. Například v přímočarém vodiči se jedná o kruh.
Navíc je zajímavé, že elektrický náboj v stacionárním stavu v magnetickém poli nemá žádné účinky. Objevuje se pouze s pohyblivým nabitím.
- Struktura atomu: co je neutron?
- Jak se elektricky nabitá částice chová v elektrických a magnetických polích?
- Atomové jádro. Odhalování tajemství
- Pohyb elektrického náboje vytváří jaké pole?
- Elektřina je ... Definice konceptu
- Protonní náboj je základní hodnotou fyziky elementárních částic
- Co je elektromotorická síla?
- Co je indukční proud
- Co je sinusový proud
- Síla elektrického pole
- Klasifikace elementárních částic
- Co je zákon zachování elektrického náboje
- Hmotnost neutronu, protonu, elektronu - co je společné?
- Co je Lorentzova síla?
- Co je rozklad alfa?
- Co je záření gama?
- Proud, elektrický proud ve vakuu
- Elektrická náplň
- Zdroje střídavého proudu. DC a AC
- Provoz elektrického proudu: obecná charakteristika, vzorec, praktická hodnota
- Síla pole: podstatu a hlavní charakteristiky