bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς διαφέρουν οι δυνάμεις μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων από τις μάζες;

Οι δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων και μαζών διαφέρουν με διάφορους βασικούς τρόπους:

1. Φύση της δύναμης:

* Ηλεκτρική δύναμη: Προέρχεται από την αλληλεπίδραση των ηλεκτρικών φορτίων. Μπορεί να είναι ελκυστικό (μεταξύ αντίθετων χρεώσεων) ή απωθητικού (μεταξύ παρόμοιων χρεώσεων).

* βαρυτική δύναμη: Προέρχεται από την αλληλεπίδραση των μαζών. Είναι πάντα ελκυστικό.

2. Δύναμη:

* Ηλεκτρική δύναμη: Πολύ ισχυρότερη από τη βαρυτική δύναμη. Για παράδειγμα, η ηλεκτροστατική δύναμη μεταξύ δύο ηλεκτρονίων είναι περίπου 10^42 φορές ισχυρότερη από τη βαρυτική τους δύναμη.

* βαρυτική δύναμη: Τις πιο αδύναμες από τις θεμελιώδεις δυνάμεις στη φύση. Γίνεται σημαντικό μόνο όταν ασχολείσαι με μεγάλες μάζες, όπως πλανήτες και αστέρια.

3. Εξάρτηση από την απόσταση:

* Ηλεκτρική δύναμη: Ποικίλλει αντιστρόφως ανάλογα με το τετράγωνο της απόστασης μεταξύ των φορτίων. Αυτό σημαίνει ότι καθώς η απόσταση μεταξύ των φορτίων αυξάνεται, η δύναμη μειώνεται γρήγορα.

* βαρυτική δύναμη: Επίσης, ποικίλλει αντιστρόφως ανάλογα με το τετράγωνο της απόστασης μεταξύ των μαζών.

4. Εύρος:

* Ηλεκτρική δύναμη: Θεωρητικά έχει ένα άπειρο εύρος. Ωστόσο, μπορεί να προστατεύεται από υλικά, μειώνοντας αποτελεσματικά το εύρος του.

* βαρυτική δύναμη: Επίσης θεωρητικά έχει ένα άπειρο εύρος. Δεν υπάρχει γνωστή θωράκιση για βαρύτητα.

5. Διαμεσολαβητές:

* Ηλεκτρική δύναμη: Διαμεσολαβούνται από φωτόνια, τα οποία είναι σωματίδια χωρίς μάζα που φέρουν την ηλεκτρομαγνητική δύναμη.

* βαρυτική δύναμη: Διαμεσολαβούνται από υποθετικά σωματίδια που ονομάζονται βαρύτια, τα οποία εξακολουθούν να αναζητούνται.

6. Εφέ:

* Ηλεκτρική δύναμη: Υπεύθυνος για μια τεράστια σειρά φαινομένων, συμπεριλαμβανομένης της χημικής σύνδεσης, της ηλεκτρικής ενέργειας, του μαγνητισμού και του φωτός.

* βαρυτική δύναμη: Υπεύθυνος για τη δομή του σύμπαντος, τις τροχιές των πλανητών και των αστεριών και τον σχηματισμό γαλαξιών.

Συνοπτικά:

Οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι πολύ ισχυρότερες και πιο πολύπλοκες από τις βαρυτικές δυνάμεις. Δείχνουν τις αλληλεπιδράσεις των φορτισμένων σωματιδίων, ενώ οι βαρυτικές δυνάμεις διέπουν κυρίως τις αλληλεπιδράσεις μεγάλων μαζών. Και οι δύο δυνάμεις είναι θεμελιώδεις για την κατανόησή μας για το σύμπαν.

Γιατί κλανάνε οι δεξαμενές αερίου;

Γιατί κλανάνε οι δεξαμενές αερίου;

Οι δεξαμενές αερίου παράγουν ήχους κλανιού όταν το κενό της πολλαπλής εισαγωγής τους προκαλεί την έλξη αέρα στο ρεζερβουάρ καυσίμου με περιορισμένη ροή. Οι κλανίδες είναι ένας αναπόφευκτος όλεθρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτές οι ακίνδυνες αλλά ηχητικές εκρήξεις αερίου προκαλούν άφθονη αμηχανία κ

Θα μπορούσαμε να διαλύσουμε έναν ανεμοστρόβιλο εκτοξεύοντας έναν πύραυλο σε αυτόν;

Θα μπορούσαμε να διαλύσουμε έναν ανεμοστρόβιλο εκτοξεύοντας έναν πύραυλο σε αυτόν;

Ενώ η θεωρία πίσω από τη χρήση μιας έκρηξης για να σταματήσει έναν ανεμοστρόβιλο είναι ενδιαφέρουσα, δεν είναι πρακτική. Οι συνέπειες της εκτόξευσης ενός πυραύλου κοντά σε μια οικιακή περιοχή θα θέτουν τους δικούς του κινδύνους, όπως παράπλευρες ζημιές περιουσίας και ζωής. Η εγγύτητα που θα απαιτούσ

Μια σύντομη ιστορία της Μεγάλης Ενοποιημένης Θεωρίας της Φυσικής

Μια σύντομη ιστορία της Μεγάλης Ενοποιημένης Θεωρίας της Φυσικής

Οι φυσικοί των σωματιδίων είχαν δύο εφιάλτες πριν ανακαλυφθεί το σωματίδιο Higgs το 2012. Ο πρώτος ήταν ότι ο επιταχυντής σωματιδίων Large Hadron Collider (LHC) δεν θα έβλεπε ακριβώς τίποτα. Γιατί αν το έκανε, πιθανότατα θα ήταν ο τελευταίος μεγάλος επιταχυντής που κατασκευάστηκε ποτέ για να διερευν