词条 电荷守恒定律

电荷守恒定律

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在物理学里,电荷守恒定律law of charge conservation)是一种关于电荷的守恒定律。电荷守恒定律有两种版本,“弱版电荷守恒定律”(又称为“全域电荷守恒定律”)与“强版电荷守恒定律”(又称为“局域电荷守恒定律”)。弱版电荷守恒定律表明,整个宇宙的总电荷量保持不变,不会随着时间的演进而改变。注意到这定律并没有禁止,在宇宙这端的某电荷突然不见,而在宇宙那端突然出现。强版电荷守恒定律明确地禁止这种可能。强版电荷守恒定律表明,在任意空间区域内电荷量的变化,等于流入这区域的电荷量减去流出这区域的电荷量。对于在区域内部的电荷与流入流出这区域的电荷,这些电荷的会计关系就是电荷守恒。

定量描述,这强版定律的方程乃是一种连续...

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电荷守恒定律
历史美国科学家与政治家富兰克林于1747年与朋友通信:学术界归功富兰克林为这定律的创建者。“富兰克林电荷守恒定律”表明,在任何绝缘系统内,总电荷量不变。电磁学表述流入某体积V{displaystyl
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电荷
度量电荷的量称为“电荷量”。在国际单位制里,电荷量的符号以Q为表示,单位是库伦(C)。研究带电物质相互作用的经典学术领域称为经典电动力学。假若量子效应可以被忽略,则经典电动力学能够很正确地描述出带电物质在电磁方面的物理行为。二十世纪初,著名的油滴实验证实电荷具有量子性质,也就是说,电荷是由一堆称为基本电荷的单独小单位组成的。基本电荷以符号e标记,大约带有电荷量(电量)1.602×10库仑。夸克是个例外,所带有的电量为e/3的倍数。质子带有电荷量e;电子带有电荷量-e。研究带电粒子与它们之间由光子媒介的相互作用的学术领域称为量子电动力学。历史公元前600年左右,希腊的哲学家泰勒斯(Thales,640-546B.C.)记录,在摩擦猫毛于琥珀以后,琥珀会吸引像羽毛一类的轻微物体,假若摩擦时间够久,甚至会有火花出现。吉尔伯特首先发明的静电验电器(versorium)是一种可以侦测静电电荷的验电器...
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电荷密度
经典电荷密度假设,一个体积为V{displaystyleV}的载电体,其电荷密度ρρ-->0{displaystylerho_{0}}是均匀的,跟位置无关,那么,总电荷量Q{displa
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电荷共轭对称
电磁学中的电荷反转不论是古典或量子的电磁学定律,在电荷共轭的运算中皆保持不变;也就是当我们将电荷q改成−q,所有的电场与磁场的方向也跟着反转,因此动力学形式保持不变。以量子场论的语言来说,电荷共轭的转变式为:ψψ-->→→-->−−-->i(ψψ-->¯¯-->γγ-->0γγ-->2)T{\displaystyle\psi\rightarrow-i({\bar{\psi}}\gamma^{0}\gamma^{2})^{T}}ψψ-->¯¯-->→→-->−−-->i(γγ-->0γγ-->2ψψ-->)T{\displaystyle{\bar{\psi}}\rightarrow-i(\gamma^{0}\gamma^{2}\psi)^{T}}Aμμ-->→→-->−−-->Aμμ-->{\displaystyleA^{\mu}\rightarrow-A^{\mu}}注意到这些转换式并未改...
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守恒定律
绝对定律以下列出一些守恒定律。这些定律是“绝对定律”(exactlaw)。物理学者从未找到任何违背这些定律的证据。质能守恒动量守恒角动量守恒电荷守恒色荷守恒弱同位旋(weakisospin)守恒概率密度守恒CPT对称性(综合电荷、宇称和时间共轭)洛伦兹对称性近似定律在某些特别状况,像低速、短暂时间尺寸、某种相互作用等等,以下这些定律近似于正确。质量守恒定律(适用于非相对论性速度与不存在核反应的状况)能量守恒定律(适用于非相对论性速度与不存在核反应的状况)重子数守恒(参阅条目手征异常(chiralanomaly))轻子数守恒(参阅条目中微子振荡)味守恒(在电弱理论里,这种对称会被违背)宇称对称性正反共轭对称性(chargeconjugationsymmetry))时间反演对称性CP对称性(综合电荷、宇称共轭。假若CPT对称性成立,则等价于时间反演对称性。)参阅守恒量连续方程未解决的物理学问题...
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