靜電學是一門科學,它研究由緩慢移動甚至靜止的電荷引起的各種現象。研究人員研究的是電磁相互作用,即使電磁場保持在一起的力,指電子和質子等亞原子粒子。這些粒子通過帶正電荷或負電荷產生電磁場。作為物理學四大基本力...
靜電學是一門科學,它研究由緩慢移動甚至靜止的電荷引起的各種現象。研究人員研究的是電磁相互作用,即使電磁場保持在一起的力,指電子和質子等亞原子粒子。這些粒子通過帶正電荷或負電荷產生電磁場。作為物理學四大基本力之一,電磁力以多種方式與粒子相互作用,包括靜電學中的最小反應。

靜電學是一門科學學科,研究由緩慢移動甚至靜止的電荷引起的各種現象。在電子和質子之間,靜電力非常強大,盡管外表很弱。例如,由一個電子和一個質子組成的氫原子有一個引力使它們保持在一起。然而,根據力的大小,它們之間的靜電力比每個亞原子粒子之間的實際引力大1024倍,無論原子是什么,由于每一個都含有相同數量的電子和質子來平衡電荷。建立這一理論的方程式源于1780年代一位名叫查爾斯·奧古斯丁·德庫侖(Charles Augustin de Coulomb)的法國物理學家。他利用有關電磁學的基本理論,確定了在電磁波中維持原子凝聚力所需的力的大小盡管電荷之間有距離,但力仍然存在。這被稱為庫侖定律,這是定義靜電學的基本理論之一。當古希臘人注意到琥珀被摩擦時會吸引輕粒子時,靜電學的知識就已經知道了這促使他們定義了"電子"一詞,最終創造了現代術語"電"。當代靜電現象的例子可以看到,當一個人在頭發上摩擦橡膠氣球并將其粘在另一個物體上時,氣球會保持靜電電荷,把它吸引到另一個表面。每當兩個表面接觸并分離時,就會發生電荷交換,靜電學最普遍的例子發生在含有某種電流阻力的材料中。由于電荷從電阻表面轉移或轉移到電阻表面時,其電荷保留時間較長,使觀察成為可能。這些電荷最終會失去凝聚力,并以放電的形式被中和。這就是靜電沖擊現象發生時發生的情況。