Cтраница 2
Повторим снова опыт зарядки электроскопа, описанный в § 1, и будем внимательно следить за тем, в какой именно момент листочки электроскопа начинают расходиться. Мы увидим, что это происходит еще до т о г. о, как заряженное тело коснется стержня прибора. Это показывает, что проводник заряжается не только при контакте с заряженным телом, но даже и в том случае, когда оно находится на некотором расстоянии. [17]
При взаимодействии одноименные заряды отталкиваются, разноименные - притягиваются. Листочки электроскопа, заряжаясь одноименно, расходятся на определенный угол, пропорциональный заряду на электроскопе. Аналогично отклоняется стрелка электрометра. [18]
При взаимодействии одноименные заряды отталкиваются, разноименные - притягиваются. Листочки электроскопа, заряжаясь одноименно, расходятся на определенный угол, пропорциональный заряду на электроскопе. Аналбгично отклоняется стрелка электрометра. [19]
Различные стадии заряжения тела через влияние, а) Прибли-жая к шарику электроскопа отрицательно заряженный сургуч, мы вызываем на шарике электроскопа положительный заряд, а на бумажных листочках - отрицательный заряд; б) не убирая сургуча с отрицательным зарядом, прикасаемся рукой к шарику электроскопа и отводим часть отрицательного заряда электроскопа через свое тело в землю. Листочки электроскопа спадают; в) убрав палец, а затем убрав сургуч, мы оставляем на электроскопе только положительный заряд, который распределяется между шариком и листочками. [20]
Если же листочки электроскопа сблизятся, то заряд электроскопа имеет заряд, противоположный по знаку заряду пластмассового стержня. [21]
Для того чтобы определить знак электрического заряда какого-либо тела, следует перенести часть этого заряда на заряженный электроскоп, знак заряда которого известен. Если при этом листочки электроскопа разойдутся на больший угол, то данное тело заряжено одноименно с электроскопом; если же угол между листочками уменьшится, то тело и электроскоп заряжены разноименно. [22]
На стержень электроскопа насадили полый металлический шар, над которым поместили воронку с песком так, что песок тонкой струйкой сыплется в шар. Почему при этом расходятся листочки электроскопа. [23]
Если отрицательно заряженную цинковую пластинку, соединенную с электроскопом, осветить ( особенно ультрафиолетовым излучением), от листочки электроскопа при этом быстро спадают, следовательно, цинковая пластинка теряет отрицательный заряд под действием света. Если зарядить пластинку положительным зарядом, то листочки электроскопа не спадают; следовательно, потеря заряда в первом случае не может быть объяснена ионизацией воздуха. [24]
![]() |
Схема установки в физическом отделении Центральной научно-исследовательской лаборатории нотификации для измерения числа аэроионов, озона и окислов азота. Измерения производятся. [25] |
Известно, что радиоактивные лучи вызывают ионизацию газа, через который они проходят. Если приблизить к заряженному электроскопу радиоактивное вещество, то листочки электроскопа начнут спадать, ибо окружающий их воздух, в котором непрерывно возникают ионы, делается проводником электричества. Если электроскоп имел положительный заряд, то к нему устремляются освободившиеся электроны. Если электроскоп заряжен отрицательно, то он притягивает к себе положительные ионы. [26]
Исходившее из них новое загадочное излучение действует иа фотопластинку, проходит через бумагу и даже тонкие слои металла, ионизирует воздух. Если зарядить электроскоп трением его металлических шариков эбонитовой палочкой ( листочки электроскопа при этом разойдутся), а затем направить на пространство между листочками лучи Бекке-реля, то листочки электроскопа спадут: воздух, ионизируясь под действием этих лучей, делается электропроводным, и электроскоп разрядится. [27]
Исходившее из них новое загадочное излучение действует на фотопластинку, проходит через бумагу и даже тонкие слои металла, ионизирует воздух. Если зарядить электроскоп трением его металлических шариков эбонитовой палочкой ( листочки электроскопа при этом разойдутся), а затем направить на пространство между листочками лучи Беккереля, то листочки электроскопа спадут: воздух, ионизируясь под действием этих лучей, делается электропроводным, и электроскоп разрядится. [28]
Рассмотрим каждый вид фотоэффекта. Если осветить цинковую пластинку, соединенную с отрицательно заряженным электроскопом, то листочки электроскопа при этом быстро спадают, следовательно, цинковая пластинка теряет отрицательный заряд под действием света. Если зарядить пластинку положительным зарядом, то листочки электроскопа не спадают; следовательно, потеря заряда в первом случае не может быть объяснена ионизацией воздуха. [29]
Отрицательные заряды удалятся от отрицательно заряженного предмета так далеко, как это позволит действие прочих сил. Учащиеся могут задать вопрос, почему теперь отрицательные заряды не поступают к листочкам электроскопа, как прежде. И в данном случае сохраняется тенденция к приближению отрицательных зарядов к листочкам, но проявляется она теперь гораздо слабее, потому что подавляющая доля отрицательных зарядов отводится в землю, которая несравненно больше листочков. [30]