Электростатика и электричество
-
Электромагнитное взаимодействие: фундаментальные основы и применение.
Электромагнетизм: фундаментальное взаимодействие заряженных частиц. Основы электростатики и магнетизма, одна из четырех сил природы. Физика атомов и молекул.
-
Электрический заряд и свойства материи
Электрический заряд: определение, свойства, взаимодействие положительных и отрицательных зарядов. Классическая электродинамика и нейтральность.
-
Лейденская банка: История и принцип действия
Лейденская банка: историческое устройство для хранения электрического заряда. Прообраз конденсатора, изобретенный в 1745 году. Электростатика, эксперименты с электричеством.
-
Потенциальная энергия: физическое определение и примеры.
Потенциальная энергия: определение, виды (гравитационная, упругая, электрическая), связь с положением объекта и работа сил. Единица измерения – джоуль.
-
Разность электрических потенциалов
Напряжение (электрический потенциал) – разность потенциалов между двумя точками. Определение, единицы измерения (вольт), причины возникновения и примеры.
-
Электрометры: Принцип действия, история и применение.
Электрометр: прибор для измерения электрического заряда и потенциала. От исторических моделей до современных электронных устройств с высокой точностью.
-
Закон Ома и взаимосвязь тока, напряжения и сопротивления
Закон Ома: взаимосвязь тока, напряжения и сопротивления в цепи. Формулы и применение закона Ома для расчета электрических параметров. Электричество.
-
Генератор Ван де Граафа: принцип работы и применение
Генератор Ван де Граафа: принцип работы, создание высокого напряжения и накопление статического электричества. Изобретен в 1929 году.
-
Диэлектрическая проницаемость и поляризуемость материалов
Электрическая проницаемость (ε) – мера поляризуемости диэлектрика. Влияет на ёмкость конденсаторов и накопление энергии в материале. Теоретические аспекты.
-
Электрический потенциал и интеграл электрического поля
Электрический потенциал: определение, работа в электрическом поле, энергия на единицу заряда. Расчет потенциала и выбор точки отсчета.
-
Электродвижущая сила: источники и природа возникновения.
Электродвижущая сила (ЭДС): определение, источники (батареи, генераторы), преобразование энергии. Альтернативные термины: напряжение источника.
-
Электрическая ёмкость и ёмкость сосудов крови.
Емкость: способность накапливать электрический заряд. Различают само- и взаимную ёмкость. Важна для работы конденсаторов и кровососудов!
-
Машина Вимшёрста: Электростатический генератор высокого напряжения
Генератор Вимшёрста: принцип работы, устройство и история создания электростатической машины высокого напряжения. Эффективность и стабильность поляризации.
-
Эффект Бифельда-Брауна: псевдонаучное явление и возможности электрокинетики.
Эффект Бифельда-Брауна: описание электрического явления, создающего ионный ветер и тягу в асимметричном конденсаторе. Исследования и принцип работы.
-
Эксперимент Милликена по измерению элементарного электрического заряда
Измерение элементарного электрического заряда: эксперимент Милликена с масляными каплями (1909). Определение заряда электрона, Нобелевская премия по физике.
-
Электропроводники: свойства и характеристики
Проводники электричества: материалы, обеспечивающие свободный поток заряда. Металлы – лучшие проводники. Узнайте о принципах передачи тока и роли электронов!
-
Электрофор: Простой генератор статического электричества
Электрофор: простой электростатический генератор, изобретенный в 1762 г. Вильке и усовершенствованный Вольтой. Принцип – электростатическая индукция.
-
Пространственный заряд: распределение и эффекты в вакууме и диэлектриках.
Пространственный заряд: непрерывное распределение электрических зарядов в пространстве. Эффекты в диэлектриках и вакууме, эмиссия зарядов из твердых тел.
-
Электроосмотический поток жидкости: принципы и применение
Электроосмотический поток: движение жидкости под воздействием электрического потенциала в пористых материалах. Применение в капиллярном электрофорезе и химии.
-
Электростатика: изучение статических и медленно движущихся зарядов
Электростатика: изучение статических и медленно движущихся электрических зарядов. Основы, закон Кулона, происхождение слова "электричество".
-
Уравнение непрерывности: описание переноса величин
Уравнение неразрывности: описание переноса величин в физике. Применение к сохраняющимся величинам (масса, энергия, заряд). Локальная форма законов сохранения.
-
Теорема Эрншоу об устойчивости равновесия в электромагнетизме
Теорема Эрншоу: почему стабильная левитация невозможна? Объяснение принципа, ограничивающего удержание зарядов электростатическим и магнитным полем.
-
Электросмачивание: принципы, история и современные применения.
Электросмачивание: изменение смачиваемости поверхности электрическим полем. История, принципы работы и применение в микрофлюидике и дисплеях.
-
Электреты: диэлектрики с квазипостоянной поляризацией.
Электреты: диэлектрики с квазипостоянной поляризацией и внутренним электрическим полем. Эквивалент постоянного магнита в электростатике. История и примеры.
-
Земные батареи и использование естественных токов Земли.
Земляные батареи: принцип работы, использование разных металлов в почве/воде для получения энергии. Источники теллурического тока и генераторы.
-
Электростатическая левитация и теорема Эрншоу
Электростатическая левитация: принцип подъема заряженных объектов электрическим полем. Применение в опытах Милликена и Gravity Probe B. Стабильность и обратная связь.
-
Векторное поле плотности электрических дипольных моментов в диэлектрике.
Поляризация диэлектриков: плотность дипольных моментов, векторное поле P. Определение, формула, связанный заряд и неоднозначности в электромагнетизме.
-
Электростатическая индукция и перераспределение зарядов
Электростатическая индукция: перераспределение заряда под влиянием внешнего поля. Принцип работы электростатических генераторов, постоянный потенциал проводника.
-
Зетта-потенциал в коллоидных дисперсиях
Зетта-потенциал в коллоидных дисперсиях: определение, значение и измерение электрокинетического потенциала. Единицы измерения – вольты (мВ).
-
Векторное поле смещения и плотности потока.
Электрическое смещение (D): векторное поле в уравнениях Максвелла, описывающее поляризацию и диэлектрические свойства материалов. Важно для пьезоэлектричества.
-
Электрострикция: Деформация диэлектриков в электрическом поле.
Электрострикция: изменение формы диэлектриков под воздействием электрического поля. Свойство всех непроводящих материалов, обусловленное смещением ионов.
-
Электрогидродинамика: Динамика проводящих жидкостей в электрических полях
Электрогидродинамика (ЭГД): изучение динамики заряженных жидкостей и их взаимодействия с электрическими полями. Электрокинез, электроосмос и др.
-
История слова «электричество»: от янтаря до современной физики.
Электричество: происхождение слова, история и значение. От древнегреческого "электрон" (янтарь) до современной физики. Узнайте больше!
-
Электрическая энергия: принципы, генерация и применение.
Электрическая энергия: определение, виды (статическое электричество, ток), измерение в киловатт-часах. Как работает электричество и как его измеряют.
-
Путь наименьшего сопротивления: от физики к поведению
Путь наименьшего сопротивления: что это такое? Объяснение концепции из физики и метафоричного значения. Примеры и упрощенное описание принципа.
-
Движение частиц в неоднородном электрическом поле под действием дипольных взаимодействий.
Диэлектрофорез: движение частиц в неоднородном электрическом поле. Сила не требует заряда, зависит от свойств среды, формы и частоты поля. Селективная манипуляция.
-
Электростатические двигатели: принцип работы и современные разработки.
Электростатический двигатель: принцип работы, основанный на притяжении и отталкивании зарядов. Высокое напряжение, ионные двигатели для космоса.
-
Электрические цепи и гидравлическая аналогия: объяснение принципов работы
Электронные схемы и гидравлика: аналогия для понимания принципов работы электричества. Объяснение токов, напряжения и компонентов через гидравлические эквиваленты.
-
Притяжение лёгких предметов посредством трибоэлектрического эффекта.
Эффект притяжения легких предметов: причины статического электричества и трибоэлектрический эффект. Почему одежда липнет и притягивает пыль?
-
Электростатический осадитель: принцип работы и история развития
Электростатические фильтры: удаление пыли и дыма из газов без фильтров! Эффективная очистка, низкое энергопотребление, история изобретения и принцип работы.
-
Движение заряженных и нейтральных частиц в плазме: Амбиполярная диффузия
Амбиполярная диффузия в плазме: движение ионов и электронов под действием электрического поля. Связь с квазинейтральностью и транспортом частиц.
-
Оксфордский электрический колокол: Эксперимент, звучащий с 1840 года.
Оксфордский электрический колокол: уникальный эксперимент 1840 года, работающий почти непрерывно! Принцип электростатики, историческая достопримечательность Оксфорда.
-
Электричество в атмосферах планет
Электричество в атмосферах планет: глобальные электрические цепи, роль гроз, электросфера и электрическое поле. Атмосферная физика и метеорология.
-
Квадрупольная ионная ловушка: принцип работы и применение.
Ионные ловушки (Paul traps): принцип работы, применение в масс-спектрометрии и квантовых компьютерах. Динамические поля для удержания заряженных частиц.
-
Поверхностный электрический заряд: физика и химия
Поверхностный заряд: определение, плотность (Кл/м²), разрыв электрического поля. Заряд на поверхности проводников и его влияние на потенциал.
-
Electrospray
-
Current sources and sinks
-
Электрический ветер: природа и применение ионного потока.
Ионный ветер: принцип работы, генерация потока заряженных частиц высоким напряжением. Электрогидродинамика, коронарный разряд, роль электронов.
-
Taylor cone
-
Теории электрических жидкостей XVIII века
Устаревшие теории электричества: одно- и двухжидкостные модели. Объяснение электрических явлений Франклином и Дюфеем. История электромагнетизма.
-
Идеальный проводник в электростатике: свойства и модели
Идеальный проводник в электростатике: нулевое сопротивление, отсутствие заряда и поля внутри. Экран от внешнего электрического поля. Теоретическая модель.
-
Закон сохранения электрического заряда
Закон сохранения электрического заряда: фундаментальный принцип физики. Полный заряд в изолированной системе постоянен. Объяснение, формула непрерывности и носители заряда.
-
Электрогравитация: попытки управления гравитацией и их научное объяснение.
Электрогравитика: антигравитация и электростатические поля. Исследования Томаса Таунсенда Брауна, споры об эффекте и альтернативные объяснения (ионный ветер).
-
Плотность электрического заряда: линейная, поверхностная и объемная.
Плотность заряда в электромагнетизме: линейная, поверхностная и объемная. Единицы измерения, обозначения (λ, σ, ρ) и примеры использования.
-
Гауссова поверхность в трехмерном пространстве
Гауссова поверхность: замкнутая поверхность в 3D для расчета потока поля (гравитационного, электрического, магнитного) с помощью интеграла. Оптимизация вычислений.
-
Капельный электростатический генератор Кельвина
Генератор Кельвина: принцип работы, история создания (1867). Электростатический генератор, использующий падающую воду для создания напряжения и искр.
-
Метод зеркальных зарядов в электростатике
Метод зеркальных зарядов в электростатике: расчет потенциалов и полей. Упрощает решение задач с границами, используя принцип уникальности.
-
Метод изображений: Принцип и применения в различных областях
Метод образов: математический способ решения дифференциальных уравнений с граничными условиями. Используется для создания зеркальных отражений сингулярностей.
-
Faraday cup electrometer
-
Voltameter
-
Field line