クーロンの法則の定義
その他 / / July 04, 2021
ハビエル・ナバロ著、12月。 2017
物理学では 法律 を計算するためのクーロン 力 静止している2つの電荷の間に存在します。 それはの分野の基本法則です 電気 とから 磁気. 同時に、それはニュートンによって発表された別の重力の法則と完全に関連しています。
法律の声明とその意味
その仮定は次のとおりです。2つの異なる電荷の間に加えられる力は、フラットに比例します。 両方の電荷の乗算は、同時に、距離の2乗に反比例します。 止まる。
クーロンの法則の定式化は、同じ符号の2つの電荷がある場合、それらは互いに反発する、つまり離れることを意味します。 逆に、符号の異なる2つの電荷がある場合、両方が引き付けられます。 このように、の電気力 アトラクション または反発は2つに依存します 要因:強度 電荷 そして2つの間の距離。
クーロンの法則は、均一で等方性の特定の参照フレーム内の静止電荷にのみ適用されることに注意してください(したがって、媒体は 均質は、その部分のいずれかで同じ特性を示す必要があり、等方性であるためには、特性が次の方向に依存しないことが必要です。 測定)。
18世紀と電気
電気は、陽子と電子の2つの粒子間の相互作用に関連する物理現象です。 両者の間に存在する魅力は、あらゆる種類の現象を説明しています。 この意味で、18世紀半ばにかけて、科学者のベンジャミンフランクリンは、嵐からの雷が実際には自然界の電気の一種であることを示しました。
フランスの物理学者シャルル・クーロン(1736-1806)は、電気力を定量化した最初の科学者であり、得られた結果は彼の名を冠した法律に反映されました。 この法則は、電磁気学と静電気学の基本原理と見なされています。
18世紀を通して、電気に関連するあらゆる種類の理論的および実用的な進歩がありました。 電気コンデンサ、避雷針の発明、または電荷間の力を正確に測定するためのクーロン自身の発明 電気。 これらおよび他の多くの進歩は、 産業革命.
電荷の強さを正確に決定するためのクーロンの発明は、 残高 トルクとその電荷の単位はクーロンと呼ばれます(クーロンは、1秒間に1アンペアの電流によって運ばれる電荷の量です)。
写真:Fotolia-久野
クーロンの法則のトピック