Что такое электризация тел и как она происходит
Польза и вред от электризации тел. Условия возникновения данного явления. Примеры применения электризации в жизни.
Вы замечали, что когда снимаете свитер или футболку летят искры и слышны потрескивания? А когда вы выходите из машины и вас бьёт током? Это статическое электричество или электризация тел. Она возникает в результате накопления электрических зарядов разных знаков на объектах с последующей их компенсацией. В этой статье мы кратко рассмотрим данное явление, причины его возникновения, а также способы применения как в быту, так и в промышленности. Содержание:
Определение
Электризацией называется процесс разделения электрических зарядов и накопление их в определенных местах предметов и тел. Явление происходит в результате трения, соприкосновения тел или в результате электростатической индукции. Простыми словами, когда рядом расположен какой-то предмет, обладающий электрическим полем.
Напомним: в физике выделяют два рода зарядов – положительные и отрицательные, или протоны и электроны. Между ними возникает электрическое поле. Одноименные заряды притягиваются, а разноименные отталкиваются.
Явление наблюдается на источниках питания и не только. На диэлектриках накапливаются заряды, все видели это в опытах, иллюстрирующих явление с эбонитовыми и стеклянными палочками, которые демонстрировали на уроках физики в школе.
Изначально все атомы, из них состоит всё что нас окружает, электрически нейтральны. В результате явления электризации на поверхности предметов появляются положительные или отрицательные заряды. Напомним школьный опыт: если потереть эбонитовую палочку шерстяной тканью, после прекращения трения палочка останется заряженной. Тогда говорят, что тело электризовано.
Таким образом, во время трения электроны переходили с одного предмета на другой. В результате, после прекращения трения избыточные электроны остались «не на своих» телах и получился избыточный заряд, и оно перестало быть нейтральным. В результате трения палочки о шерсть или мех на её поверхности образовался отрицательный заряд.
Условия возникновения явления и способы передачи зарядов
Мы рассказали, как объясняется это явление в природе, а теперь давайте рассмотрим, как можно наэлектризовать тела. Сразу отметим, что выполнение всех условий необязательно – электризация может происходить по тем или иным причинам, разделим их на две основных группы:
Первая — это механическое взаимодействие. При трении расстояние между предметами сопоставимо расстоянию между молекулами в нём. Так как электроны в одном из тел слабее связаны с ядром – они переходят «вырываются» на другое тело. Другими способами электризации являются удар и соприкосновение.
Вторая группа — электризация влиянием, то есть явление наблюдается при воздействии на тело внешних сил, среди которых:
- Электрическое поле. В результате воздействия поля на проводник на его поверхности появляются заряды, причем чем меньше радиус изгиба поверхности – тем больше зарядов здесь скопится. Так на острие будет больше всего зарядов, подробнее этот вопрос мы рассматривали в статье https://samelectrik.ru/kak-raspredelyayutsya-zaryady-v-provodnike-pri-protekanii-toka.html и здесь https://samelectrik.ru/chto-takoe-provodniki-poluprovodniki-i-dielektriki.html
- Воздействие светом. Открыто профессором А.Г. Столетовым в 1888 году, заключается в том, что при воздействии светом на цинк, алюминий, цезий, натрий, свинец, калий и другие металлы они теряют электроны и становятся заряженными положительно.
- Теплом. При нагревании металла электронам сообщается энергия достаточная для того чтобы покинуть пределы металла, в результате он приобретает положительный заряд.
- Химическая реакция. При наличии двух электродов из разных металлов происходят окислительно-восстановительные реакции, в результате один из них становится заряженным положительно, а второй – отрицательно. Подробнее мы это рассматривали в статье про анод и катод.
- Под давлением. В пьезоэлектриках (кварц, сегнетовая соль, фосфат аммония), при механическом воздействии (сжатии или растяжении), на гранях образуются положительные и отрицательные заряды.
Это и есть основные виды электризации.
Какие законы физики связаны с электризацией
Явление электризации связано с такими физическими законами как:
- Закон Кулона. Описывает силу, с которой взаимодействуют заряды. Таким образом можно определить, как сильно наэлектризованные тела притягиваются друг к другу.
- Закон сохранения заряда. В нём сказано, что алгебраическая сумма зарядов в замкнутой системе неизменна. Это говорит о том, что избыточные заряды на электризованных предметах не появляются из ниоткуда, а переходят с тела на тело.
Мы уже рассматривали эти законы, вы можете ознакомиться подробнее в соответствующих статьях, на которые мы сослались.
Применение на практике
Явление электризации имеет как положительные и отрицательные проявления. Примеры положительного применения:
- Использование электростатических фильтров пыли для очистки воздуха в системах вентиляции на производстве и в быту. Особенно актуально, если в процессе производства возникает много пыли.
- Окраска автомобилей и других металлических изделий. С помощью электростатических распылителей удаётся зарядить краску отрицательно, кузов автомобиля заземляется. В результате частицы краски притягиваются к кузовным деталям авто. Качество покраски улучшается, а расход краски уменьшается.
- Электростатическое копчение мяса и рыбы, позволяет значительно ускорить процесс копчения.
- Создание искусственного меха или декоративных ворсистых покрытий. Мелкий ворс пропускают через сетку, из-за взаимодействия с электрическим полем ворс падает ровным слоем перпендикулярно покрываемой поверхности, предварительно обработанной клеевым составом.
Также есть ряд применений для очистки, сортировки, фильтрации, а также в медицине для ускорения лечения.
Отрицательное влияние электризации может привести к фатальным последствиям:
- Возникновение искр при соприкосновении заряженных предметов. К таким случаям можно отнести искры в быту, которые проскакивают, когда вы снимаете свитер, когда вас бьёт током при выходе из машины. Например, самолёт в полёте электризуется и при подведении к нему трапа могут проскочить искры, а из-за этого возможно воспламенение, поэтому сначала снимают заряд с самолёта. Также известны случаи воспламенения нефтяных танкеров из-за электризации.
- Явление приводит к появлению больших электрических зарядов, они могут привести к выходу из строя электронных компонентов в технике, как при производстве техники, так и в процессе эксплуатации или ремонта. Это происходит в результате разрядки инструмента на печатную плату. Поэтому мастера по ремонту электроники должны работать в заземленных электрических браслетах и заземленными паяльниками и прочим. В современной элементной базе есть ряд технических решений по минимизации влияния электризации на их работу. Например, установка диодов Зенера параллельно цепи ЗАТВОР-ИСТОК полевых транзисторов.
Интересно! Известен случай, когда при покрытии лаком печатных плат после монтажа электронных компонентов, наблюдалась большая отбраковка, при том, что все изделия проходили проверку до покрытия лаком. Возник вопрос: как избавиться от проблемы электризации? Проблема решилась заземлением краскопульта.
Для закрепления материала рекомендуем также просмотреть полезные видео по теме:
Мы кратко объяснили явление электризации тел и рассказали, при каких условиях происходят процессы появления зарядов на предметах. Электризация важна в производстве и она нашла массу полезных применений. К сожалению, если не предусмотреть способы решения отрицательных проявлений, предотвратить ненужные искры в местах с вероятностью взрывов – оно приведет к серьезным проблемам.
Материалы по теме:
- Что такое статическое электричество
- Электрозащитные средства в электроустановках до 1000В
- Как защититься от электромагнитных излучений
Нравится0)Не нравится0)
Конспект по физике 8 класс «Электризация тел»
«ЭЛЕТРОСТАТИКА. Электризация тел»
Электростатика — раздел физики, изучающий неподвижные заряды и не изменяющиеся во времени электрические поля.
Электрические явления известны человеку с давних времен. Это электризация тел при трении, молния. Систематическое изучение электрических явлений начато в XVIII в. В России этим занимались М. В. Ломоносов и Г. Рихман, в Америке — Б. Франклин. М. В. Ломоносов установил природу молнии, Б. Франклин — два рода электричества. Франклин предложил считать, что стекло, натертое кожей, заряжается положительно, а янтарь, натертый шерстью, — отрицательно. С точки зрения современной науки, отрицательно заряженное тело содержит избыток электронов. Если у тела забрать часть электронов, то оно заряжается положительно. Следовательно, отрицательный знак заряда электрона — условное понятие, связанное с произвольным выбором Б. Франклина.
Электризация тел
Любому телу можно сообщить электрический заряд, т. е. наэлектризовать его. Для этого его нужно привести в контакт с источником зарядов. С древних времен человеку было известно, что кусок янтаря (затвердевшей смолы хвойных деревьев), натертый шерстью, притягивает к себе мелкие кусочки сухих листьев дерева, соринки. Позже было обнаружено, что аналогичной способностью обладает и стекло, натертое кожей. Эти явления были названы электрическими (от лат. «электрон» — янтарь). Такие тела могут служить источниками зарядов.
В наше время, в век господства синтетических материалов, мы повседневно сталкиваемся с проявлением статического электричества: трение одежды из синтетики о кожу человека сопровождается треском искр, видимых в темноте.
Чтобы обнаружить заряд какого-либо тела, нужно воспользоваться пробным зарядом — другим заряженным телом малых размеров (точечным зарядом). На пробный заряд со стороны нашего тела будет действовать сила. Если источник пробного заряда и тела один и тот же (янтарь или стекло), это будет отталкивающая сила, если же их источники разные (у одного янтарь, а у другого стекло), то пробный заряд будет притягиваться к нему.
Тела, которые в результате трения приобретают способность притягивать другие тела, называют наэлектризованными или заряженными, а явление приобретения телами электрического заряда называют — электризация.
Конспект урока «Электризация тел».
Следующая тема: «Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов».
Электризация. Электрическое взаимодействие — FizikatTYT
Все тела и вещества состоят из атомов, которые, в свою очередь, состоят из более мелких частиц, называемых электронами, протонами и нейтронами. Эти частицы взаимодействуют друг с другом с силой, которая убывает обратно пропорционально квадрату расстояния между ними, но которая во много раз превосходит силу тяготения. Например, в атоме водорода электрон притягивается к протону, расположенному в ядре, с силой, которая в 10
Электрический заряд
Существует минимальное значение электрического заряда, которое называют элементарным зарядом — это 1,6 * 10-19 Кл. В природе не существует тел, заряд которых не кратен элементарному. Элементарным зарядом обладают электроны, протоны, позитроны и другие частицы.
Протоны и электроны обладают электрическими зарядами одной интенсивности, но противоположными по знаку. Протоны — положительным зарядом, а электроны — отрицательным.
В атоме, в его естественном состоянии, число протонов равно числу электронов, что делает его электрически нейтральным. Однако, когда он теряет или получает электроны, то говорят, что атом электризуется.
Отрицательно заряженным телом называют тело, у которого избыток электронов.
Если тело обладает зарядом, то говорят, что оно наэлектризовано. Степень наэлектризованности можно определить по силам взаимодействия между наэлектризованными телами.
Многочисленные опыты показывают, что в природе всегда выполняется закон сохранения электрического заряда: в замкнутой системе тел алгебраическая сумма зарядов всех частиц не меняется с течением времени.
Три способа электризации тел
Электрически нейтральное тело можно наэлектризовать разными способами:
- трением;
- прикосновением;
- наведением (электростатической индукцией).
Электризация трением
Электризация трением происходит, когда вы трёте один предмет о другой.
Проведите эксперимент. Возьмите небольшой лист бумаги и пластмассовую ручку. Потрите ручку о волосы, а потом прикоснитесь к бумаге. Вы наэлектризовали ручку трением о волосы.
Электризация прикосновением
При взаимодействии двух тел, одно из которых наэлектризовано, незаряженное тело получает электрический заряд, если к нему прикоснуться заряженным. Если поднести пластмассовую ручку, обладающую положительным зарядом, к нейтральному стержню электроскопа, то произойдёт перераспределение заряда. Электроны стержня будут притягиваться положительным зарядом ручки (перетекать на ручку). Соответственно, на стержне образуется недостаток электронов, то есть положительный заряд. Причём равный по величине заряду ручки.
Электризация наведением (электростатическая индукция)
Этот способ электризации означает, что вы подносите заряженный предмет к изолированному проводнику, но не прикасаетесь к нему. Тогда на проводнике появляются заряды, притом на той его части, которая ближе к предмету, эти заряды противоположного знака. А на дальнем конце образуется заряд того же знака, что и на заряженном предмете.
При удалении заряженного предмета заряды на проводнике пропадают. Но если до удаления предмета разделить проводник на две части, то заряды на них сохранятся.
Электризация тел
Электризация тел — процесс перераспределения электрических зарядов, имеющихся в телах, в результате чего тела приобретают заряды противоположных знаков. При электризации заряды не порождаются, а лишь разделяются и перераспределяются между телами, при этом выполняется закон сохранения электрического заряда (см. Заряда сохранения закон).
Различают следующие виды электризации:
1) электризация за счет электропроводности. При соприкосновении двух металлических тел, заряженного и нейтрального, происходит переход некоторого количества свободных электронов с заряженного тела на нейтральное, если заряд тела был отрицательным, и наоборот, если заряд тела положителен. В результате этого нейтральное тело приобретает заряд — отрицательный в первом случае, положительный — во втором;
2) электризация трением. В результате соприкосновения при трении некоторых нейтральных тел (например, стекла и бумаги, пластмассы и шерсти) электроны переходят от одного тела к другому. В каждом из них нарушается равенство сумм положительных и отрицательных зарядов, вследствие чего тела заряжаются противоположными по знаку и равными по модулю зарядами. Электризация трением является причиной возникновения так называемого «статического электричества», разряды которого можно наблюдать, например, расчесывая волосы пластмассовой расческой или снимая с себя синтетические рубашку или свитер.
3) электризация через влияние. При поднесении заряженного тела к концу нейтрального металлического стержня в стержне происходит нарушение равномерного распределения положительных и отрицательных зарядов. Они перераспределяются так, что в одной части стержня возникает избыточный отрицательный заряд, а в другой — положительный. Эти заряды называются индуцированными. Их появление объясняется движением свободных электронов в металле под действием электрического поля поднесенного к нему заряженного тела.
В целом стержень остается электрически нейтральным, однако если бы его можно было разрезать поперек посередине, то получилось бы два тела, обладающих равными по модулю и противоположными по знаку зарядами.
Сообщение на тему: Электризация тел, взаимодействие зарядов
Сообщение на тему: Электризация тел, взаимодействие зарядов |
Независимо от того, принципу работает тот или иной источник электрической энергии, в каждом из них происходит процесс электризации физических тел, т. е. разделение электрических зарядов, имеющихся в источнике электрической энергии, и сосредоточение их на определенных местах, например на электродах или зажимах источника. В результате этого процесса на одном на зажимов источника электрической энергии (катоде) получается избыток отрицательных зарядов (электронов), а на другом зажиме (аноде) — недостаток электронов, т. е. первый из них заряжается отрицательным, а второй — положительным электричеством.
После открытия электрона, элементарной частицы, обладающей минимальным зарядом, после того, как было наконец объяснено строение атома, большинство физических явлений, связанных с электричеством, также стали объяснимы.
Вещественная материя, образующая тела, в целом оказывалась электрически нейтральной, ибо составляющие тела молекулы и атомы нейтральны в обычных условиях, и тела в итоге зарядом не обладают. Но если такое нейтральное тело потереть о другое тело, то часть электронов покинет свои атомы, и перейдет с одного тела на другое. Длина путей, пройденных этими электронами при таком перемещении, не более расстояния между соседними атомами.
Однако если после трения тела разъединить, раздвинуть, то оба тела окажутся заряженными. Тело, на которое перешли электроны, станет отрицательно заряженным, а то, которое эти электроны отдало — приобретет положительный заряд, станет положительно заряженным. Это и есть электризация.
Допустим что в каком-нибудь физическом теле, например в стекле, удалось изъять из значительного числа атомов часть их электронов. Это значит, что стекло, потеряв часть своих электронов, окажется заряженным положительным электричеством, так как в нем положительные заряды получили перевес над отрицательными.
Изъятые из стекла электроны исчезнуть не могут и должны быть где-то размешены. Допустим, что после того как электроны били изъяты из стекла, они оказались размещенными на металлическом шарике. Тогда очевидно, что металлический шарик, получивший лишние электроны, зарядился отрицательным электричеством, так как в нем отрицательные заряды получили перевес над положительными.
Наэлектризовать физическое тело — значит создать в нем избыток или недостаток электронов, т.е. нарушить в нем равновесие двух противоположностей, а именно положительных и отрицательных зарядов.
Наэликтризовать два физических тела одновременно и совместно разноменными электрическими зарядами — значит изьять из одного тела электроны и передать их другому телу.
Если где-либо в природе образовался положительный электрический заряд, то оновременно с ним неизбежно должен возникнуть такой же по абсолютной величине отрицательный заряд, так как всякий избыток электронов в любом физическом теле возникает за счет недостатка их в каком-нибудь другом физическом теле.
Разноименные электрические заряды выступают в электрических явлениях как неизменно сопутствующие друг другу противоположности, единство и взаимодействие которых сотавляет внутреннее содержание электрических явлений в веществах.
Нейтральные тела электризуются тогда, когда они отдают или принимают электроны, в любом случае они приобретают электрический заряд, и перестают быть нейтральными. Здесь не возникают ниоткуда электрические заряды, заряды только разделяются, поскольку электроны уже были в телах, и просто поменяли свое местоположение, электроны переместились с одного электризуемого тела на другое электризуемое тело.
Знак электрического заряда, получающегося при трении тел зависит от природы этих тел, от состояния их поверхностей и от ряда других причин. Поэтому не исключена возможность, что одно и то же физическое тело может в одном случае зарядиться положительным, a в другом — отрицательным электричеством, например, металлы при трении их о стекло и шерсть электризуются отрицательно, а при трении о каучук — положительно.
Уместным будет вопрос: почему через диэлектрики электрический заряд не проходит, а через металлы проходит? Все дело в том, что в диэлектриках все электроны связаны с ядрами своих атомов, они просто не имеют возможности к свободному перемещению по объему всего тела.
А вот в металлах ситуация иная. Связи электронов в атомах металлов гораздо слабее, чем в диэлектриках, и некоторые электроны легко покидают свои атомы, и свободно перемещаются по объему всего тела, это так называемые свободные электроны, которые и обеспечивают перенос заряда в проводниках.
Разделение зарядов происходит, тем не менее, и при трении металлических тел, и при трении диэлектриков. Но в демонстрациях используют именно диэлектрики: эбонит, янтарь, стекло. К этому прибегают по той простой причине, что поскольку в диэлектриках заряды по объему не перемещаются, то они и остаются на тех же местах на поверхностях тел, где и возникли.
А если трением, скажем, о мех, наэлектризовать кусок металла, то заряд лишь успев переместиться к его поверхности, мгновенно стечет на тело экспериментатора, и демонстрации, такой как с диэлектриками, не получится. Но если кусок металла будет иметь изоляцию от рук экспериментатора, то он на металле останется.
Если заряд тел в процессе электризации лишь разделяется, то как ведет себя общий их заряд? Несложные эксперименты дают ответ на этот вопрос. Взяв электрометр с укрепленным на его стержне металлическим диском, кладут на диск кусок шерстяной ткани, размером с этот диск. Сверху на диск из ткани кладут еще один такой же проводящий диск, как на стержне электрометра, но оснащенный диэлектрической рукояткой.
Держась за рукоятку, экспериментатор несколько раз двигает верхний диск, трет его об упомянутый тканевый диск, лежащий на диске стержня электрометра, затем убирает его в сторону от электрометра. Стрелка электрометра отклоняется в момент, когда диск убирают, и остается в таком положении. Это свидетельствует о том, что на шерстяной ткани и на диске, закрепленном на стержне электрометра, появился электрический заряд.
После этого диск с рукояткой приводят в соприкосновение со вторым электрометром, но без закрепленного на нем диска, и наблюдают, что его стрелка отклоняется почти на такой же угол, что и стрелка первого электрометра.
Эксперимент показывает, что оба диска при электризации получили равные по модулю заряды. Но каковы знаки этих зарядов? Чтобы ответить на данный вопрос, электрометры соединяют проводником. Стрелки электрометров тут же вернутся к нулевому положению каждая, в котором и были до начала эксперимента. Заряд нейтрализовался, а значит заряды дисков были равны по модулю, но противоположны по знаку, и в сумме дали ноль, как до начала эксперимента.
Подобные эксперименты указывают на то, что при электризации сохраняется суммарный заряд тел, то есть если в сумме был ноль до электризации, то в сумме будет ноль и после электризации. Но почему так получается? Если натереть о сукно эбонитовую палку, она зарядится отрицательно, а сукно положительно, и это известный факт. На эбоните, при трении о шерсть образуется избыток электронов, а на сукне, соответственно, недостаток.
Заряды будут равны по модулю, ведь сколько электронов перешло с сукна на эбонит, столько отрицательного заряда получил эбонит, и столько же положительного заряда образовалось на сукне, так как ушедшие с сукна электроны — это положительный заряд сукна. И избыток электронов на эбоните в точности равен недостатку электронов на сукне. Заряды противоположны по знаку, но равны по модулю. Очевидно, полный заряд при электризации сохраняется, он в сумме равен нулю.
Мало того, даже если до электризации заряды обоих тел отличались от нуля, то в сумме полный заряд все равно сохраняется тем же, что и был до электризации. Обозначив заряды тел до их взаимодействия как q1 и q2, а заряды после взаимодействия как q1′ и q2′, то справедливым будет следующее равенство:
q1 + q2 = q1′ + q2′
Это говорит о том, что при любых взаимодействиях тел полный заряд неизменно сохраняется. Это один из фундаментальных законов природы, закон сохранения электрического заряда. Бенджамин Франклин открыл его в 1750 году, и ввел понятия «положительный заряд» и «отрицательный заряд». Франклин и предложил обозначать разноименные заряды знаками «-» и «+».
Урок 5: Явления электричества. Ч. 1
План урока:
Электризация тел. Два рода электрических зарядов
Электроскоп и электрометр – это одно и то же?
Передача (проведение) электричества
Делимость электрического заряда. Электрон
Электрическое поле
Объяснение электрических явлений
Полезное и вредное действие электризации
Электризация тел. Два рода электрических зарядов
«Солнечным камнем» называли в Древней Греции янтарь – затвердевшую сосновую смолу. Греки очень любили изделия из янтаря за его блеск и солнечный цвет.
Янтарная смола Источник
Давно превратилась в легенду история открытия способности янтаря после трения о что-нибудь притягивать к себе другие тела. Вот о чем она говорит:
Природу этих явлений удалось объяснить только во второй половине двадцатого века, а сами явления, названные в честь янтаря электрическими, уже давно служили человеку. Электрических явлений очень много. Среди них, электризация – получение телом способности к притяжению после трения, касания или влияния.
Электризация наблюдается не только у двух твердых тел. Это происходит, когда жидкость течет по металлу или разбрызгивается на множество капель при ударе о твердое тело.
Источник
Зафиксированы случаи, когда в темное ночное время были не только слышны, но и видны сходящие снежные лавины. Их движение сопровождалось зеленоватым свечением.
Н. Тенсинг, покоритель Гималаев, наблюдал интересное явление, происходящее с его палатками. Они были вставлены друг в друга для сохранения тепла. Во время сильного сухого ветра пространство между палатками заполнялось мелкими искрами. Происходила электризация обледеневших палаток.
Тела, испытавшие на себе электризацию, называются наэлектризованными.
Источник
Такие тела могут повлиять на состояние других тел таким образом, что те тоже становятся наэлектризованными.
Объясняется это передачей электрического заряда от наэлектризованного тела нейтральному. Заряд характеризует величину наэлектризованности тел.
Зарядов существует два вида: отрицательные и положительные. Это деление условное. За положительный принято считать заряд, полученный при натирании шелком стеклянного тела. Тот заряд, который получает эбонитовая палочка, потертая о шерсть или мех, получил статус отрицательного заряда. Некоторые тела электризуются, как стекло, и приобретают положительные заряды. Другие, как эбонит, при электризации получают отрицательные заряды.
Наэлектризованные тела или заряды влияют друг на друга. Заряды одного знака отталкиваются, а разных знаков – притягиваются.
Электроскоп и электрометр – это одно и то же?
Существует небольшая путаница в этих двух понятиях: электроскоп и электрометр. Но, если рассмотреть вторые части этих слов, то уже можно говорить, что у них есть отличие. «Скоп» — «скопление», «вместе», «сообща». «Метр» значит что-то «измерять».
Внешний вид приборов тоже имеет отличия.
Электроскоп Источник
Электроскоп состоит из металлического корпуса, внутри которого металлический стержень. Сверху стержень выходит наружу. К нему можно прикрепить полый шар или плоскую пластину. Внизу к стержню прикреплены два тонких бумажных или металлических лепестка.
Если коснуться стержня заряженным телом, лепестки разойдутся в разные стороны.
Источник
Это происходит следующим образом. Металлы являются проводниками электрического заряда. Когда заряженное тело касается металлического стержня, заряд по нему проходит до лепестков. Но ведь этот заряд одного знака, значит, оба лепестка заряжаются одинаково, и происходит отталкивание.
Электрометры Источник
Электрометр также имеет металлический корпус, металлический стержень, но в отличие от электроскопа на нижнем конце стержня нет лепестков. К средней части стержня крепится стрелка, а к корпусу небольшая шкала.
Источник
Электрометр может показать не только наличие заряда. Он выполняет несложные измерения.
Получается, что электроскоп и электрометр немного отличаются по своей конструкции и назначению.
Передача (проведение) электричества
Все ли вещества могут одинаково передавать электрический заряд? Ответ можно получить с помощью двух электрометров, металлического стержня и эбонитовой палочки. Стержень и палочка крепятся к пластмассовой ручке.
- а – сообщить первому электрометру заряд, коснувшись шарика каким-либо заряженным телом;
- б – стержнем из металла соединить оба электрометра. Половина заряда с первого электрометра перейдет на второй;
- в – соединить электрометры эбонитовой палочкой. Перехода заряда не наблюдается.
Вещества, способные проводить электрические заряды, как в случае под буквой б, называются проводниками (металлы, кислотные, щелочные и солевые растворы). Вещества, с помощью которых нельзя передать заряды, называются диэлектриками (изоляторами). Хорошие диэлектрики – это резина, стекло, эбонит, фарфор, пластмассы, воздух и др.
Делимость электрического заряда. Электрон
В эксперименте с электрометрами металлическим стержнем часть заряда переносится от одного электрометра на другой. Из опыта видно, что заряд делится. Если коснуться стержня второго электрометра рукой, то заряд с него снимется, и распределится по всему телу (человеческое тело является хорошим проводником электричества). Если снова соединить приборы стержнем из металла, оставшийся заряд опять разделится. При повторении тех же шагов заряд каждый раз будет делиться. Кажется, что этот процесс будет происходить до бесконечности.
Заряды постепенно настолько уменьшаются, что электрометр уже не в состоянии их измерить. Уже очень точные опыты показали, что делить заряд до бесконечности нельзя, существует наименьший электрический заряд, который поделить уже нельзя. Называют его элементарным зарядом с абсолютной величиной e. Заряды измеряют в кулонах (Кл) в честь Шарля Кулона, французского физика.
Элементарным электрическим зарядом с отрицательным знаком обладает частица электрон (греч. «еlectron» – «янтарь»).
Источник
Электрическое поле
Механически действовать друг на друга тела могут лишь при касании (удар, толчок, соприкосновение). Подействовать первое тело на второе может с помощью посредника, третьего тела. Например, звучание музыкального инструмента барабанная перепонка уха воспринимает через посредника, которым является воздух. Для электрических зарядов ситуация другая. Они взаимодействуют без касания и без посредника. Взаимодействие это определяется электрическим полем, которое существует вокруг любого электрического заряда.
Поле невидимо. Его наличие подтверждается приборами или действием на тела или заряды.
Английский ученый Майкл Фарадей, введя понятие электрического поля, предложил его схематическое изображение с помощью линий со стрелками. Стрелки были названы силовыми линиями. Силовые линии поля отрицательного заряда направлены к заряду, у положительного – от заряда.
Источник
При сближении двух зарядов на близкие расстояния электрические поля изображаются следующим образом:
Силовые линии одноименных зарядов отталкиваются, разноименных – притягиваются. Как результат такого поведения полей, отталкивание или притяжение электрических зарядов.
При попадании в электрическое поле тело или частица испытывает на себе действие некоторой силы. Это главное свойство электрического поля.
Направление действия электрической силы зависит от знака заряда и расстояния от заряженного тела.
Как тела электризуются?
В восемнадцатом веке американский ученый Франклин (1706-1790) высказал предположение, что электричество – это особая невесомая жидкость, столь тонкая, что она пропитывает все тела. Электризация же, по его мнению, основана на том, что электричество переплывает с одного тела на другое. Эта теория не нашла поддержки, так как правильность ее не удалось подтвердить на опытах.
Наэлектризованные волосы Источник
Известно, что молекулы вещества состоят из более мелких частиц – атомов. Объяснить, почему тела электризуются, удалось лишь после изучения строения атомов. Оказалось, что атомы представляют сложную систему элементарных частиц:
- электроны, имеющие отрицательный заряд, движутся вокруг ядра;
- протоны с положительным зарядом находятся в ядре;
- нейтроны, не имеющие заряда частицы, находятся в ядре.
Все эти мельчайшие частицы обладают элементарным зарядом. У протона заряд с плюсом, у нейтрона заряда нет, значит, ядро в сумме является положительно заряженным. В атоме электронов столько же, сколько и протонов. В результате атом в целом электрически нейтрален, то есть не имеет заряда.
В обычных условиях вещества, состоящие из таких атомов, тоже электрически нейтральны.
В результате трения часть электронов может переместиться с одного тела на другое. Это происходит на расстояниях, очень близких к межмолекулярным. Но, когда после трения тела разъединить, электроны, покинувшие свои атомы, оказываются на другом теле. Получается на одном теле не хватает электронов (недостаток), а на другом электронов стало больше (избыток). Там, где избыток, тело отрицательно заряжено. Там, где недостаток, тело заряжается положительно.
Итак,
Полезное и вредное действие электризации
Если подробно изучить и правильно использовать электризацию, то она может стать полезным физическим явлением.
Существуют электрофильтры, которые применяются в дымовых трубах. Частицы сажи при трении о трубу электризуются и оседают на ее стенках. В воздух попадает уже меньшее количество вредных веществ.
Чтобы покрасить автомобиль, его корпус заряжают положительно, а краску – отрицательно. Частицы краски друг от друга отталкиваются и одновременно притягиваются к деталям автомобиля, что способствует равномерному, плотному и тонкому окрашиванию.
Источник
На хлебокомбинатах легче получить хорошо перемешанное тесто, если зарядить муку положительно, а воду – отрицательно, крупинки муки устремятся к каплям воды. В такой ситуации тесто превратится в однородную массу быстрее, что значительно увеличит производительность предприятия.
Используется электризация при копчении рыбы. Тушки рыбы соединяют с отрицательно заряженными стержнями, а коптильный дым заряжают положительно. Дым прилипает к поверхности рыбы и проникает в нее. Электрокопчение происходит равномерно и быстро. Прокопченный слой придает продукту особый вкус и одновременно защищает рыбу от порчи.
Электрофильтры, притягивающие к себе пыль, используют на крупных птицефабриках. Они очищают воздух от запыленности, что положительно сказывается на яйценоскости куриц и развитии молодняка.
Электризация может принести и большой вред.
Источник
Очень опасна электризация для цистерн по перевозке горючего. Во время наполнения цистерны заряды накапливаются внутри. При движении заряды продолжают накапливаться. Во время освобождения цистерны от самой малой искры может произойти взрыв.
В работающих типографских машинах от трения электризуется бумага, что может привести к ее воспламенению и пожару. Часто и в домашних принтерах при долгом печатании замечается слипание листов бумаги. Это тоже электризация.
В текстильной промышленности страдают от электризации чесальные машины, подстригающие ворс специальные ножницы. Все это приводит к запутыванию нитей, их обрыву и, как результат, поломкам станков.
При производстве резины электризуется каучук, проходящий между двумя вращающимися валами. Приближение к такому каучуку любого проводящего тела может вызвать искру и пожар.
И, конечно же, человек испытывает на себе неприятные ощущения от электризации одежды, волос, синтетических покрывал и ковров. Это происходит чаще в зимнее время, когда воздух более сухой. При трении во время ходьбы по синтетическим покрытиям или снятии одежды электроны «не могут найти» капельки воды в воздухе и оседают на коже человека, электризуя ее. Вместо антистатических веществ, проведя влажной рукой по одежде, накопленные на ней заряды снимаются. Одежда перестает прилипать к телу. Другой причиной электризации является неправильное сочетание одежды. Разные ткани через трение друг о друга электризуются и передают заряды человеку. Реакция людей на эти явления различна, потому что у каждого человека электрическая проводимость тела индивидуальна. Кто-то не заметит электризации, а кого-то сильно тряхнет в момент возникновения зарядов. Проветривание комнат для увлажнения воздуха, грамотный подход к выбору одежды и уходу за ней повлияют на снижение проявлений электризации человеческого тела.
Эффективно защищает от электризации заземление. Заряд уходит по проводнику в землю и распределяется в ней, предотвращая большие и малые неприятности.
Материалы
1. Органическое стекло – твердый, прозрачный синтетический материал, хорошо плавится, с пониженной хрупкостью.
2. Сургуч – легко плавящаяся и затвердевающая смесь, состоящая из твердой смолы, воска, мела, гипса.
3. Эбонит – черного или темно-коричневого цвета резина с высоким содержанием в своем составе серы (30-40%).
Что такое электризация тел? Определение, простые физические эксперименты для детей
Разряд тока между людьми, одетыми в шерстяные одежды, сюрпризы и ура. Чтобы понять, почему это происходит, что такое электризация тел? Ответы на возникающие вопросы можно найти в разделе физики «Электродинамика». Он описывает принцип накопления зарядов твердыми телами и эффективные законы движения частиц.
Основные моменты
Чтобы определить, что такое электризация тел, рассмотрим определения и закономерности движения заряженных частиц.Есть два противоположных типа: электроны (отрицательные) и протоны (положительные) заряды. При их огромном скоплении образуется электромагнитное поле. И чем ближе друг к другу тела со статикой, тем сильнее удар.
После соприкосновения тел происходит обмен зарядами, уравнивающими потенциалы (исчезает притяжение или отталкивание). Частицы одного знака стремятся удаляться, по-разному притягиваясь к противоположному. Это может объяснить, что такое электризация тел: взаимное влияние электромагнитных полей, создаваемых электронами и протонами.
Попробуем объяснить простым языком, что такое электризация тел: чтобы сформировать электромагнитное поле, мы должны сначала выполнить действие, которое способствует накоплению заряда:
- трение;
- воздействие магнитом;
- попал по теме;
- химическая реакция;
- Подключите источник питания (как минимум аккумулятор) к объекту через проводники.
Есть много простых экспериментов, подтверждающих на практике законы электродинамики.
Свидетельства закономерностей
В качестве примеров можно провести несложные опыты с детьми:
- Берем обычную плоскую гребенку, лучше пластиковую, но тоже железную. Мы используем волосы или другие натуральные вещи: шубу, парик, шерстяную шаль или свитер. Необходимо несколько раз интенсивно потереть зубы. Перед этим мелко нарежьте бумагу и поднесите к электрифицированному объекту. Кусочки моментально прилипают к гребню.
- Для детей можно провести опыты с янтарным камнем, натертым аналогичным образом.После этого он может притягивать сухую траву и другие предметы. Если поднести его к тонкой струе воды, мы увидим, как она отклонится в сторону камня.
Шерстяные и шелковые ткани
Ох, шелковый носовой платок трется о стеклянную палочку. После этого к нему может прилипнуть практически любой маленький предмет. Что ж, это заметно, когда кончик поднесен к волосам или тонким ленточкам из бумаги.
Изделия из эбонита хорошо электризуется при трении о шерстяную ткань. Стеклянные палочки натирают шелком.Однако за эти предметы взимается другая плата. Это подтверждается приведенным ниже опытом.
Шерстяной эбонит отталкивает сам от себя шелк. Чтобы в этом убедиться, подвешиваем оба предмета на одну нитку и постепенно приближаем их, чтобы они свободно свисали. В конце концов, посмотрим, как ткань начинает отклоняться в сторону.
Похожее явление произойдет в эксперименте со стеклянным стержнем и ватой. Электрификация тел при трении происходит фактически за счет преобразования одной энергии в другую.
В повседневной жизни
Вокруг нас электризация тел. При трении некоторых предметов оно становится настолько сильным, что к ним притягиваются даже тяжелые тяжелые детали. В домашних условиях процесс электрификации можно наблюдать следующим образом:
- В домашних тапочках тканевые, но не с резиновой подошвой. Долго натираем о ковролин или деревянный пол. А если дотронуться кончиком пальцев с партнером, у вас выделения. В темноте вы увидите, как он сверкает.
- Часто незаземленные холодильники и стиральные машины также снимают статическое электричество. Это произошло из-за трения вращающихся частей.
- Электрифицированные ладони после того, как потерли их примерно такой же шерстью или шелком. Одежда на мужчине за счет электризации притягивает к себе всякие ворсинки, ворсинки. Девушки чистят ее антистатическими спреями, чтобы юбка не лизнула ступни при ходьбе.
Обозначения в электродинамике
Для классификации и количественной оценки явления заряженных частиц используется буква q. Положительные протоны указывают так — + q. Отрицательные электроны получили символ -q.
Для расчетов используется общее количество начислений. Их складывают или вычитают, чтобы получить истинный уровень электрификации объекта. В спокойном состоянии любой уровень частиц постоянен и имеет вид закона сохранения электрического заряда: q1 + q2 +… + qN = const.
А для расчета энергии используется понятие «квант». Говоря простым языком — это минимальное количество частиц разного заряда, которое может быть передано другому объекту за единицу времени. Этот уровень можно измерить с помощью специального прибора — электрометра. Его работа основана на накоплении заряда металлической стрелой, закрепленной на неподвижной оси. По мере увеличения уровня частиц указатель отклоняется, стрелка перемещается по циферблату.
Особенности расчетов:
- На заряды действуют силы притяжения.Но при простейших расчетах их стараются не учитывать. Ведь размеры частиц очень малы по сравнению с расстояниями, которые необходимо преодолеть.
- Чтобы определить направление движения любой выделенной частицы, необходимо учитывать все силы, действующие со стороны окружающих элементов. Все расчеты производятся графически: составляется векторная диаграмма.
Как определить энергию?
Электроскоп — прибор, с помощью которого фиксируется электризация тел.Электрический заряд аккумулируется металлическим стержнем в виде лепестков, установленным на диэлектрической основе — пластиковой втулке. Вся конструкция помещена в стальной кожух так, чтобы подвижная часть располагалась спереди и закрывалась прозрачным стеклом.
Для определения уровня заряда необходимо поднести наэлектризованный предмет к верхней металлической части устройства. Чем больше частиц проходит, тем больше расходятся лепестки. Недостатком конструкции является невозможность зафиксировать положительные или отрицательные значения, все значения отображаются без знака.
Инструменты эксперимента
Для подтверждения сил электродинамики простой физический эксперимент
Электрификация тел
- Ресурс исследования
- Исследовать
- Искусство и гуманитарные науки
- Бизнес
- Инженерная технология
- Иностранный язык
- История
- Математика
- Наука
- Социальная наука
Лучшие подкатегории
- Продвинутая математика
- Алгебра
- Основы математики
- Исчисление
- Геометрия
- Линейная алгебра
- Предалгебра
- Предварительный расчет
- Статистика и вероятность
- Тригонометрия
- другое →
Лучшие подкатегории
- Астрономия
- Астрофизика
- Биология
- Химия
- Науки о Земле
- Наука об окружающей среде
- Здравоохранение
- Физика
- другое →
Лучшие подкатегории
- Антропология
- Закон
- Политология
- Психология
- Социология
- другое →
Лучшие подкатегории
- Бухгалтерский учет
- Экономика
- Финансы
- Менеджмент
- другое →
Лучшие подкатегории
- Аэрокосмическая техника
- Биоинженерия
- Химическая промышленность
- Гражданское строительство
- Компьютерные науки
- Электротехника
- Промышленное проектирование
- Машиностроение
- Веб-дизайн
- другое →
Лучшие подкатегории
PPT — Презентация PowerPoint по электрификации, скачать бесплатно
Электрификация
История • статическое электричество было признано до времен Христа • Уильям Гилберт был одним из первых, кто широко экспериментировал с электрификацией
История • янтарь и стеклянные стержни • смолистый: действовал как янтарь • стекловидный: действовал как стекло
История • Дю Фэй: два вида «электричества» • Франклин: один вид электричества; одни вещи имели избыток, а другие — недостаток
Закон о начислениях В отличие от сборов привлекают.Вроде обвинения отталкивают.
Электрон • продемонстрировал, что электрический заряд не был ни жидким, ни непрерывным • эти отрицательно заряженные частицы имеют одинаковое отношение заряда к массе
Электрон • назван Джорджем Стони • все заряды должны быть целыми числами, кратными заряду электрона
Фундаментальный заряд • Роберт Милликен изобрел прибор, который измерял электрический заряд на отдельных каплях масла.
Фундаментальный заряд • qn = общий заряд капли масла в кулонах (Кл) • V = разность потенциалов между пластинами в вольтах (В)
Фундаментальный заряд • vT = конечная скорость падения капли, м / с • ρ = чистая плотность масляной капли в воздухе, кг / м³
Фундаментальный заряд • Фундаментальный заряд (e) — это заряд одного электрона. • Все электрические заряды кратны е.• Есть только два вида заряда.
Фундаментальный заряд • Заряд электрона был назван отрицательным (-e). • Протон был обнаружен позже, и его заряд был «положительным» (+ e).
Классификация • Проводники • имеют свободные электроны • хорошо проводят электричество • металлы
Классификация • Изоляторы • плотно удерживают электроны • плохо проводят электричество • фарфор, резина, стекло
Классификация • Полупроводники • обычно действуют как изоляторы, но при определенных условиях могут действовать как проводники
Когда у объекта есть заряд, заряд часто «просачивается» в воздух через частицы пыли и т. Д.
Обнаружение электрического заряда
Устройства • легкие шарики из пробки или пробки • электроскоп • Что происходит, когда заряженный объект приближается к ручке электроскопа?
Устройства • электроскоп • Что происходит, когда заряженный объект касается ручки электроскопа?
Устройства • электроскоп • Как можно использовать два электроскопа, чтобы определить, является ли материал проводником?
Установление заряда • два способа зарядки тела: • прикосновением • заряженный объект касается незаряженного объекта, и электроны передаются от одного к другому
Установление заряда • два способа заряжать тело: • индукцией • когда электроны на поверхности незаряженного объекта перераспределяются заряженным объектом, который приближается к
Установление заряда • электрическое заземление: большое тело, на заряд которого не влияют электроны добавляются или удаляются
Закон Кулона • измерение электростатической силы: торсионные весы • Кулон обнаружил, что электростатическая сила обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами.
| q1 || q2 | Felect = k r² Закон Кулона • сформулирован: • k — константа пропорциональности, значение которой зависит от используемых единиц
| q1 || q2 | Felect = k r² Закон Кулона • q представляет собой переменное количество заряда без физического измерения (точечный заряд)
Закон Кулона • Электростатическая сила, действующая на каждый заряженный объект, равна силе, действующей на другой, и противоположна ей объект.
| q1 || q2 | Felect = k Mm r² Fgrav = G r² • Идентичны по форме
| q1 || q2 | Felect = k Mm r² Fgrav = G r² • Оба измеряют силу
Ключевые различия: • два вида заряда для электростатической силы • один вид массы, создающей гравитационную силу
Ключевые различия: • электростатические силы могут быть притягивающими или отталкивающими • гравитационные силы только притягивающими
оба являются центральными силами • оба являются консервативными силами
(1 esu) (1 esu) 1 дин = kesu (1 см ) ² дин · см² кэсу ≡ 1 (esu) ² Единицы заряда • электростатическая единица (esu)
Н · м² кКл = 8.99 × 109 C² | q1 || q2 | () Н · м² Felect = 8,99 × 109 C² r² Единицы заряда • Единица СИ: кулон (Кл)
Современная теория электрификации | Примечания, видео, контроль качества и тесты | 11 класс> Физика> Фундаментальные электростатические явления
Современная теория электрификации
Электростатика
Раздел физики, который занимается статическим трением электрически, называется электростатикой. В электростатике электрические заряды возникают в результате трения между двумя телами из-за передачи электронов от одного тела к другому без их фактического момента.Итак, заряд может быть нейтральным из-за трения.
Электрический заряд
Электрический заряд — это внутреннее свойство вещества, благодаря которому оно производит и испытывает электрические и магнитные эффекты. Когда стеклянный стержень натирают шелком и подносят к маленьким кусочкам бумаги, он притягивает их. Предполагается, что свойство, которое проявляется в стеклянном стержне при трении с шелком, является положительным зарядом, а свойство, которое проявляется в шелке, — отрицательным.
Стеклянный стержень после протирания шелкомРабочая функция
Максимальная энергия, необходимая для удаления электрона из атома, называется работой выхода.Чем меньше работа выхода, тем легче будет удаление электрона и наоборот. У металлов низкое значение работы выхода, а у неметаллов высокое.
Современная теория электрификации
Процесс образования заряда в теле называется электризацией. Согласно этой теории, тело может заряжаться за счет передачи электронов. Каждый материал состоит из атомов. В атоме количество положительно заряженных протонов должно быть равно количеству отрицательно заряженных электронов.Таким образом, он электрически нейтрален. В любом процессе, если часть электронов удаляется, тело становится положительно заряженным из-за большего количества протонов, чем электронов. С другой стороны, материал, который принимает электроны, приобретает отрицательный заряд из-за добавления дополнительных электронов.
Свойства электрического заряда
- Заряд — это скалярная величина, поэтому он не подчиняется векторному закону алгебры.
- одинаковые заряды отталкиваются друг от друга, но разные заряды притягиваются.{-19} \)
- Ускоренный заряд излучает энергию.
- Заряд находится на внешней поверхности проводника.
Способы зарядки тела
Объект может быть наэлектризован различными способами, как указано ниже:
- Путем трения
Когда тело трется другой подходящей парой, происходит отдача электронов и тела становится заряженным. Тело, которое теряет электроны, приобретает положительный заряд, а другое тело, принимающее электроны, обладает отрицательным зарядом.Пример: стекло, мех и т. Д.
- По проводимости
Когда нейтральное тело входит в контакт с заряженным телом, некоторые заряды втекают в него и становятся заряженными. Заряд, полученный нейтральным телом, аналогичен заряженному телу.
- Индукционным
Процесс развития электрического заряда при двух обмотках изолированного проводника. Когда заряженное тело приближается к одному концу проводника, это называется электростатической индукцией.Заряд, развивающийся на ближних концах, называется индуцированным связанным зарядом, называется индуцированным свободным зарядом.
Электростатическая индукция на металлическом стержнеПроцесс временной электризации первоначально незаряженного проводящего тела путем поднесения заряженного тела к нему, но без фактического контакта, известен как индукционная зарядка.
Индуцирующий и индуцированный заряд
Заряд, присутствующий в заряженном теле, который индуцирует заряды в другом незаряженном теле, называется индуцированием заряда.Заряд, возникающий в первоначально незаряженном проводящем теле при приближении заряженного тела, но без фактического контакта, известен как индуцированный заряд. Это два типа:
- Связанный заряд
Заряды, возникающие на конце ближе к вызывающему заряду, известны как связанный заряд. Они называются так, потому что они прочно удерживаются силой притяжения изоляционной подставки. - Бесплатно
Заряд, развивающийся на дальнем конце вызывающих зарядов, известен как бесплатный заряд.Они называются так потому, что могут свободно течь, если для них предусмотрен какой-либо проводящий путь.
Проводники и изоляторы
Вещества, которые могут легко проводить электричество через них, называются проводниками, например серебро, золото, медь, человеческое тело, земля и т. Д. Такие вещества имеют достаточно свободных электронов, и заряды не локализованы, а равномерно распределены по их поверхности.
Вещества, которые не проводят через них электричество, называются изоляторами, например дерево, пластик, алмаз, стекло, бумага и т. Д.В таких веществах нет свободных электронов, следовательно, электрические заряды не распределяются равномерно по их поверхности, а локализуются.
Грязное электричество: электрификация и болезни цивилизации
ЭМП опасны, вы это знаете. Правильно?
Но какие ЭМП? И вообще, что такое ЭМП?
Вы когда-нибудь пробовали объяснить что-нибудь из этого другу?
Скажите «EMFs» и наблюдайте за остеклением глаз людей.
Скажите «электромагнитные поля» и даже хуже.
Хорошо, а как насчет того, чтобы объяснить это с точки зрения бытовой техники? Вещи, излучающие ЭМП?
Думаю, вы могли бы поговорить о таких вещах, как сотовые и беспроводные телефоны, вышки сотовой связи, «умные счетчики», WI-FI, беспроводные ноутбуки, беспроводные маршрутизаторы, радионяни и т. Д.
А как насчет электричества, проходящего через провода в вашем доме?
Может быть, это еще один источник ЭМП?
Что ???? Не будь таким глупым !!!! Электричество не может быть вредным для нас?
Наша жизнь построена вокруг использования электричества.Правительство и промышленность говорят, что это безопасно. Это должно быть безопасно.
Не согласно Сэму Милхэму, доктору медицины, магистру здравоохранения, вот что он говорит:
«Существует высокая вероятность того, что большинство« болезней цивилизации »двадцатого века, включая сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования (рак), диабет и самоубийства, вызваны не только образом жизни, но и определенными физическими аспектами самого электричества. ”
Это смелое заявление для всех. Но когда вы знаете, что это из уст одного из самых известных эпидемиологов Америки за последние 50 лет, это заставляет задуматься.В любом случае это заставило меня задуматься.
Думать, что электричество, протекающее по проводам в вашем доме, может быть грязным или опасным, — это пугающая мысль. Но я почувствовал не страх, когда впервые прочитал эту книгу. Было больше облегчения.
Облегчение, потому что оно подтвердило то, что я уже знал, что это правда.
Я обнаружил грязное электричество , потому что почувствовал себя плохо в собственном доме. Мое тело говорило мне, что что-то не так. Я уже избавился от мобильного телефона, беспроводных телефонов и т. Д.Так что же это могло быть?
Когда кто-то объяснил мне, что, возможно, за тем, что я чувствовал, стоит грязное электричество, мне не потребовалось никаких убеждений, чтобы пойти и купить измеритель микроимпульсов. И я рад, что сделал.
Что написано в книге Сэма Милхэмса?
Грязное электричество: электрификация и болезни цивилизации — довольно небольшая книга (104 страницы). Но он обладает мощным ударом.
Это мощно, потому что это не какой-то сухой академический отчет. Сэм Милхэм делится своей историей.И что за история.
Он родился в больнице Олбани в Олбани, штат Нью-Йорк. По иронии судьбы позже он учился в медицинской школе в том же здании, в котором родился. Он заинтересовался эпидемиологией (изучением болезней среди населения), когда руководил детской клиникой и клиникой по лечению болезней венерических болезней.
Он впервые начал исследовать лейкоз среди населения в 1960-х годах. The Lancet опубликовал запрос с просьбой предоставить информацию о кластерах лейкемии. Он наконец смог показать, что пик детской лейкемии был связан с электрификацией жилых домов .На это у него ушло 40 лет!
В первых шести главах он рассказывает о своей карьере. Его стажировка, резидентура, время в Департаменте здравоохранения Нью-Йорка, а затем его работа в Гавайском университете и Департаменте здравоохранения штата Вашингтон. Он изучал лейкоз у электриков, радиолюбителей, ЭМП в радиальных шинах, рак у пожарных и офисных служащих.
Рак в средней школе Ла Кинта
Сэму Милхэму следовало бы спокойно уйти на пенсию, когда он начал работать в средней школе Ла-Кинта (LQMS).Так же, как и. Для него это стало решающим моментом в карьере, а для остальных — конкретным доказательством отрицательного воздействия грязного электричества.
Он увидел статью в своей местной газете, в которой рассказывалось о заболеваемости кластером рака, всего 11 видами рака, в соседней школе. Он решил изучить данные с помощью доктора Мартина Грэхема и Дэйва Стетцера, которые разработали устройство (измеритель микроимпульсов) для измерения грязного электричества. Он обнаружил положительную корреляцию между грязным воздействием электричества и раком.
Не только рак
Сэм Милхэм продолжает излагать свои опасения по поводу воздействия ЭМП от блуждающих токов, радиочастотного излучения, радиолокационных средств и других заболеваний. Он предполагает, что болезнь Лу Герига (боковой амиотрофический склероз) может быть вызвана повышенным воздействием ЭМП.
Вот видео, созданное доктором Магдой Хавас из Трентского университета, которое связывает грязное электричество и рассеянный склероз (MS):
Другие отзывы о грязном электричестве
«Каждый, кто озабочен проблемами здоровья, помимо инфекционных заболеваний, должен прочитать эту короткую и хорошо читаемую книгу, а затем каждый читатель должен рассказать своим друзьям, какая важная книга« Грязное электричество ».’
Ллойд Морган, старший научный сотрудник Environment Health Trust
«Сэм Милхэм — эпидемиолог мирового класса …… После долгой и продуктивной карьеры… .Сэм сейчас идет по следу другого невидимого агента, который, по его мнению, вызывает эпидемию множества различных заболеваний, в первую очередь рака. Он убежден, что они вызваны, по крайней мере частично, ЭМП и особенно высокочастотными переходными процессами (небольшими выбросами электромагнитной энергии) или тем, что он называет грязным электричеством.’
Луи Слезин, Microwave News
‘Dr. Милхэм показывает, как рост детской лейкемии и болезней постиндустриальной эпохи (депрессия, самоубийства, болезни сердца, диабет и рак) связаны с электрификацией. Сэм Милхэм должен получить Нобелевскую премию за свои исследования и открытия, поскольку он был одним из первых, кто задокументировал биологические и медицинские последствия электромагнитного загрязнения ».
Доктор Магда Хавас, доцент кафедры исследований окружающей среды и ресурсов Трентского университета
Заключение
Нет смысла делать вид, будто этой проблемы не существует.Он существует.
Что ты умеешь? Вам нужно разобраться в этом вопросе. Прочтите эту книгу.
Прочтите и другие книги, подобные этой, по ЭМП. Хотя на самом деле нет таких книг, как эта, это единственная известная мне книга, в которой так подробно рассказывается о грязном электричестве.
Тогда действуйте.
Сэм Милхэм говорит о том, насколько важно проводить дополнительные исследования по этому вопросу и как следует перепроектировать здания, устройства и инфраструктуру, которые создают эти электромагнитные поля. Диммерные переключатели, компьютерные маршрутизаторы / модемы, телевизоры, компактные люминесцентные лампы — все это возможные виновники.
Обычное портативное AM-радио может помочь вам обнаружить грязное электричество в вашей проводке, а измеритель микроимпульсов может помочь вам измерить его. Затем вы можете устранить этих виновников или установить фильтры GS.
Для получения дополнительной информации о том, как бороться с грязным электричеством, щелкните здесь.
Электричество — мать всей медицины Чрезвычайно малое, безопасное количество электроэнергии ( несколько тысячных ампера) были обнаружены быть за пределами допустимого уровня патогенной жизни формы; и было доказано, что они убивают или лишают жизнедеятельности ВИЧ, рак, герпес, туберкулез, гепатит, простуда, грипп и другие вирусы, грибки, паразиты и бактерии в крови и биологических жидкостях, что делает их неэффективными заразить или повлиять на нормальные здоровые клетки, в то время как поддержание биологической полезности крови и другие жидкости организма. Электрификация крови — метод альтернативный традиционному лекарство, которое, как утверждается, уничтожает микробы (вирусы, бактерии и другие патогены) присутствуют в крови с помощью электрического тока, также известные как микротоки (порядка микроампер). В использование микротоков против патогенов не одобрено FDA и несколько рецензируемых исследований подтверждают это. Этот метод был первоначально разработан в 1990 г. исследователи Уильям Лайман и Стивен Каали, которые заметил, что низкий электрический ток инактивировал вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), но не влияет отрицательно на здоровые клетки крови человека в пробирке. Фактически, их работа предполагала электрический ток индуцировал облегчение сукцинатдегидрогеназы и активность АТФазы в митохондриях.Это облегчение, в свою очередь, связано с увеличением АТФ производство, увеличивая энергию клетки. это было опубликовано в 1991 году. Они запатентовали устройство для лечения инфицированная кровь, что включало идею имплантации электрическое устройство в венах пациента. Позже Роберт С. Бек заметил необходимую сумму тока можно было легко провести через голый кожи, через электроды, и использовал этот ненавязчивый метод в рамках «протокола Бека».Он предложил использовать переменный ток 4 Гц. Сторонники теперь утверждают, что, согласно их
опыта, постоянный ток дает больше результатов, чем
4 Гц переменного тока. Многое из этого — лишь анекдотические свидетельства
и свидетельство их субъективного чувства
улучшение их условий. По их
сообщает, что постоянный ток очень
эффективен при лечении различных заболеваний, таких как рак
и заболевания, вызванные бактериями, например туберкулез,
зубная боль и другие инфекции.У них также есть
сообщили о резком сокращении вирусного
нагрузка вирусом, таким как ВИЧ и гепатит-c, и
неизмеримые улучшения при таких заболеваниях, как герпес,
грипп, CFS и другие.
LE: Боб, я хочу, чтобы наши читатели знали о как вы стали заниматься этими технологиями, которые укрепляют иммунную систему и убивают все организм, которого там не должно быть. Боб Бек: Я прочитал статью в Science News, был опубликован 30 марта 1991 года. На странице 207 он описал «шокирующее» лечение, предложенное для СПИД от Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорк, случайно обнаруживший способ вылечить весь СПИД. Итак, я изучил это, и я обнаружил, что статья о лекарстве от СПИДа была представлен Совместному конгрессу по комбинированной терапии в Вашингтоне, Д.C., 14 марта 1991 г. Первый международный симпозиум по комбинированной терапии. Когда я попытался найти копию этой статьи чтобы увидеть, что там сказано, я обнаружил, что у них все исчезли или были исключены из разбирательства. Мы нанял частного детектива, который получил личный тезисы от одного из участников конференции.Я также провел компьютерный поиск и обнаружил, что только другое упоминание об этой технологии было во «Внешнем Пределы »в журнале« Долголетие ». в номере за декабрь 1992 г. В нем говорилось, что Стивен Каали, доктор медицины, из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, нашел способ подавить СПИД в крови, но что потребуются годы испытаний, прежде чем устройство для уничтожения вирусов было готово к использованию.Другими словами, они обнаружили это, а затем попробовали чтобы немедленно скрыть это. Но случилось очень забавное. Два года спустя, появился патент. Патент правительства США Офис описал весь процесс. Вы можете получить Патент № 5188738, в котором тот же доктор Каали описывает процесс, который ослабит любые бактерии или вирус (включая СПИД / ВИЧ), паразиты и все грибки содержится в крови, что делает их неэффективными от заражения нормально здоровой клетки человека.Этот есть в правительственном документе! Это было в 1990 году! Почему они не сообщили об этом общественности? Я решила если бы было верное лекарство от СПИДа, мне пришлось бы узнать об этом. Когда я изучил работу доктора Каали, я решил идти вперед и финансировать его. Мы обнаружили, что это сработало Все время.За два с половиной года мы дали полная заслуга в этом изобретении доктора Каали, чей имя указано в патенте. Потом я обнаружил, что там была долгая история этой технологии. Мы следовали след этих патентов 107 лет назад! Мы нашли патент № 4665898, излечивший все виды рака, датированный 19 мая 1987 года. Почему это было подавлено? Почему разве ваш врач не сказал вам об абсолютно проверенное, установленное лекарство от рака? Ответ в том, что врачи получают 375000 долларов на каждого пациента за операцию, химиотерапия, рентген, пребывание в больнице, врачи и анестезиологи.Это официальная статистика от Министерства торговли США. К сожалению, вылеченный пациент — потерянный клиент.
Боб Бек: Многие люди говорят: «Не вы нарушаете чужие патенты? » начала, я нервничал, но когда я нашел это технология была открыта и заново открыта за 107 лет я изменил свое мнение. Сейчас я вещаю это с крыш.Тем не менее, это очень обидчиво. Это потрясает фармацевтическую, хирургическую и диагностическую отрасли. Но я действительно чувствую, что был призвал сделать это. У меня голова люди приходят ко мне дверь с автоматами. Мне угрожали и преследовали. Но я думаю, что Бог хочет эту информацию. я чувствую моя миссия — вернуть людей к себе, чтобы избавить их от этих корыстных интересов, этих священства, которые забирают деньги у каждого.я не беру ни цента. Расс Торлаге помог я с прототипами. Мы отдали их люди для проведения клинических испытаний. Вот как я получил мои результаты. LE: Можно поговорить о технологии? Боб Бек: Да. Самый важный шаг в совершении
Верните свое здоровье, и ваша сила через кровь
электрификация.Исследования Гарварда, Массачусетского технологического института и
Медицинский колледж Альберта Эйнштейна показал, что
микротоки, как известно, уничтожают все вирусы,
паразиты, грибки, бактерии и патогены в крови.
Я могу доказать, что это исследование было «потеряно» или
глушен
Наши Последний 3 в 1 Электрификация крови Zapper Боб Бек: Второй шаг — внешний
прикладной магнитный резонанс лимфы, селезенки, почек
и печень, которая помогает нейтрализовать прорастание,
скрытых инопланетных захватчиков и тем самым блокирует повторное заражение.Это ускоряет выведение болезней, восстанавливает
иммунная система и поддерживает детоксикацию. Детоксикация
важно, потому что вы сбрасываете миллионы
мертвых и умирающих ошибок. Постоянные магниты, неважно
насколько сильно, не будет и не сможет убирать патогены
с электродвижущей силой. Важно быть
способен справиться с быстрой детоксикацией без
вызывая ужасный дискомфорт.Один из худших
вы можете пройти через детоксикацию, если
вы немного больны. Если ты пойдешь слишком быстро,
и не проводите детоксикацию, вы причинили больше вреда, чем
хорошо. Мы следуем девизу: «Во-первых, не навреди». Там
способы предотвратить этот дискомфорт, и мы
погрузитесь в это через несколько минут. Третий шаг, который, как мы обнаружили, сработал удивительно и синергетически хорошо, было серебро коллоиды. Пенни за галлон, самодельный, усовершенствованный коллоиды в значительной степени помогают устранить все известные возбудители и профилактика оппортунистических инфекций.Об этом известно давно. Четвертый этап — питье озонированного вода для быстрой, безопасной, полностью естественной клетки оксигенация без повреждения свободными радикалами. я получил высокий от ежедневного употребления озонированной воды. Это все равно, что выпить полтора мартини. Нет известного лекарства от герпеса, Эпштейн-Барре или Эбола.Если он здесь потеряется, это убьет тысячи. Но нет (по мнению некоторых клиенты), если у вас есть коллоиды и средство для чистки крови!
Боб Бек: у меня был неизлечимый рак пациентов крупнейшей и самой известной больницы В Калифорнии. После того, как 12 из них были исцелены, некоторые из них покончили жизнь самоубийством, потому что мы забрали у них костыли. Мы будем говорят, что эта технология не преодолеет человеческий желание смерти.Это проблема, которую мы должны найти ответ за так и не нашел, но будем.
Несколько недавних американских и международных патентных документов сообщают, что чрезвычайно малое количество электроэнергии находятся за пределами допустимого уровня микробной жизни.Было доказано, что эти электрические силы убивают или уничтожить бактерии, вирусы, грибки и паразитов в крови и биологических жидкостях без побочных эффектов для нормальных здоровых клеток и / или биологической ценности крови или биологических жидкостей. Патент США 05188738 выдан в 1993 г. и удерживается врачи Медицинского центра Альберта Эйнштейна упомянули выше, описывает in vitro (т.е. вне корпус) аппарат для удаления крови из одной руки, электрифицировать его и вернуть без патогенов в другую руку в процессе, аналогичном диализу. В патенте также описывается предлагаемый «in vivo» -в теле- технология как имплантированная хирургическим путем, устройство с батарейным питанием, похожее на кардиостимулятор. Ученые, доктора медицины и отдельные исследователи работают независимо сообщают, что их «in vivo» — в боди-техники полностью безопасны и высоко эффективный.Однако еда и еда Соединенных Штатов Управление лекарственных средств (FDA) выпустило предупреждения о том, что они будут привлечены к ответственности за оказание каких-либо выгодных претензии к технологии. FDA и Американская медицинская ассоциация (AMA) задушили эффективность и безопасность информация, собранная за последние годы многочисленными ученые, исследователи и практикующие врачи хотя, как сообщается, УДИВИТЕЛЬНЫЕ результаты были достигнутые на людях с их «in vivo» — в боди-техники.Угроза тюрьмы и лицензии подвеска постоянно нависает над ними как «в естественных условиях» тестирование на людях никогда не было одобрено.
Об этом широко сообщают практикующие, что некоторые электромедицинские методы лечения работают быстро при значительном снижении тяжести и частоты вспышек герпеса; с некоторыми длительными хроническими у больных наступает полная ремиссия. Общая нить среди всех практикующих электромедицинских врачей в том, что лечение полностью безопасно и похоже, стимулируют иммунную систему, тем самым усиление иммунного ответа ко всем захватчикам. Так убивают ли электрические процедуры болезни непосредственно позволяя иммунной системе возродиться, или убивает усиленный ответ иммунной системы от вторгшихся организмов ?.они говорят, что кажется смесь обоих, хотя, видимо, никто на самом деле пока точно знает. Кровь Электрификация Zappers ТРИ-ПУЛЬСЕР 3
Сравнение Таблицу см. Ниже Наши Последний Multi-Pulsar Теперь у вас самая мощная комбинация Сравнение График |