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正电和负电的命名是任意的吗?

编辑:网友投稿来源:互联网整理更新时间:2020-10-09 08:36:57

(在这个回答中,我将用“正”和“负”来代替“正”和“负”)

“正”是向外的效果(膨胀、吹动、爆炸、阳),“负”是向内的效果(减、吸、内爆、阴)。例如,吸入的是+,因为我们的胸部扩张;呼气的动作是负的,因为它减小了尺寸。

从电磁学的历史可以知道,本杰明·富兰克林(1705-1790)是在18世纪中期第一个在电学领域引入“正”和“负”这两个术语的人,即“正/负”。以前,不同类型的电被称为“玻璃的”(意思是“玻璃”)和“树脂的”(意思是“琥珀”),因为玻璃和琥珀是最经常摩擦的物体产生相反的电。当富兰克林发表他的贡献时,人们实际上谈到了两种类型的电液;然而,富兰克林认为只有一种电液,它的过剩和短缺存在于他称之为“正”和“负”的物体中。他说,正常情况下,人体中有中等数量的这种液体,因此是中性的。当两个物体相互摩擦时,据说其中一个物体将其液体的一部分转移到另一个物体,因此第一个物体通电为负,第二个物体通电为正。

这仍然是一个谜,这种类型的想法导致玻璃电被称为“正”,琥珀电被称为“负”,尽管有记录,富兰克林是谁分配的正玻璃,负电琥珀电。

这些东西(即电和磁中的正负)不是任意的,我有一个我称之为终极证明的证明。当我们直接地(直接地,不经过中介的)用感觉(这里是用眼睛)去认识真理时,证明就是最终的证明。

如果我们旋转的光盘Wimshurst机通过将右边的手动曲柄在黑屋子里(最明显的结果在晚上可以看到房间的小外路灯进入),如果我们这样做至少10 - 15秒,让眼睛适应微弱的光,我们会发现水平象限发出光闪烁,而垂直完全黑暗。在向左转动曲柄时,闪烁重新定位到垂直象限,而水平象限现在仍然是黑暗的。如果更仔细地观察这个场景,我们就会注意到左象限和右象限(即当曲柄转向左边时,上象限和下象限)之间发生的本质质的区别。闪烁在一个水平象限从金属扇区向外,在另一个向内。换句话说,在左边象限,金属区域是黑暗的,闪烁的光在它们周围发光,但在右边象限,金属区域被照亮,它们周围是黑暗的。

正电和负电的命名是任意的吗?

图像中的金属部分是作为一个整体而不是单独画出来的,因为光现象是作为一个整体出现的;更确切地说,应该是两个整体,一个左一个右,而不是在各个部门中单独存在。

左象限电(左图)与玻璃体电相同;右象限的电和树脂电是一样的。我不会解释这是如何决定的,因为这个答案会变得更长(你可以在这里查看https://newtheories.info)。所以,如果本杰明·富兰克林确定了电的正负,他做对了。

如果我们用铁屑填充一个环形磁铁(从一个小扬声器中取出)的中间,然后我们轻拍磁铁,让铁粉自由地形成它的形状,一个和另一个之间的区别变得清晰可见。在指向北方的极点上,一种吹的形式是显而易见的(好像我们把嘴唇向前推),而在指向南方的极点上,一种吸的形式(好像我们把嘴唇向内推)。因此,向外有作用的正极是地球的磁南极,向内有作用的负极是地球的磁北极。

请看下面的设置。

当高直流电压连接到它,然后火花开始跳过上部的电路。

正电和负电的命名是任意的吗?

一旦电压源的两极反转,火花开始跳过电路的较低部分(下面的电路)。

正电和负电的命名是任意的吗?

火花跳跃的两种不同的末端是一根粗而锋利的金属线和一个圆形的金属板。

在这个实验中我们看到,火花只出现在加号连接到削尖的金属线,而负号连接到金属板的树枝上。正的意思是吹,负的意思是吸,所以电更容易在这个间隙上连接,因为在尖点会产生非常高的压力。我们都知道,如果我们把管子变窄,从管子里出来的水柱会伸得更远。这种比较对于理解发生了什么是有价值的。同时,吸附力越大,吸附力越大。(看我对“伯努利原理的目的是什么”这个问题的回答?

这是另一个证据,电流实际上从电池的正极流向负极。当一个碳弧灯连接到一个直流电源,正碳电极耗散,而负电极保持相当完整。当这个灯是用在19世纪作为一个路灯,他们不得不移动正极不时,从正极的耗散结果增加了电极间距离和灯停止发光(即与外加电压增加的距离并不足以使一个弧)。

这是一段时间使用前后碳电极的大致形式:

正电和负电的命名是任意的吗?

当电极连接到交流电源上时,电极的耗散是相等的,因此它们的形式没有差别。

让我跳到电池是什么这个问题上。电池可以看作是溶解剂(酸、碱或盐)的容器,其中两种不同的金属板部分浸泡。代替一个金属板,石墨棒也可以服务。就像每一个规则的例外,所以在电磁学。碳是一种特殊的和独特的非金属导体。因此,它也是电池的优良电极。

当两个棒(说石墨和锌)部分浸在溶解剂中,然后石墨棒的一部分是在液体外的极化在一个意义(正),浸入部分在相反的意义(负)。对于锌板适用相反。电池的两根棒可以想象成两个风扇。在液体外吹(正电极=石墨),在液体内吸;一个是吸在外面的液体(负极=锌),它是吹在里面。当电极与金属线连接时,就会产生闭合的磁通。

看看现在:如果我们打开一个“死”碳-锌AA电池,我们会看到锌罐完全溶解,而中间的碳棒是相当好的。为什么如此?因为锌罐与酸性溶液接触的部分表现为正,运动总是从正向负。

我最近发现了一个证据,富兰克林也没有完全随机地给玻璃电赋正号,给树脂电赋负号,这与许多人的说法相反。下面是摘自惠特克(1910)的《以太与电的理论——从笛卡尔时代到19世纪末》一书中的一段话。

人们自然会对促使富兰克林将积极特性归因于玻璃而不是树脂电的考虑感到好奇。它们似乎是建立在比较两种电荷的导体的电刷放电的基础上的;当电流是树脂的时候,可以观察到放电在相反导体的表面扩散,“好像从导体中流出来”。如果莱顿瓶的内涂层电气玻璃由导体,默默地出院的尖附近的目的一个是旋钮和其他附近的外涂层,这是附近的旋钮是看到在黑暗中明亮的恒星或球状体,而点靠近外涂层与光束照明;这使富兰克林认为,电液从瓶内流到瓶外,从前一点进入,再从后一点流出。再次,在某些情况下有一根蜡烛的火焰吹离一个黄铜球卸玻璃电,和对一个放电树脂电。但是富兰克林说,对这些观察结果的解释多少有些推测,而玻璃或树脂的电是实际的电液,还不确定。(页面44-45)

文本的粗体是我写的。正如我在字典里发现的,“蜡锥”的意思是蜡烛。因此,蜡烛的火焰被吹离带电的玻璃物体;然而,它被吹向一个燃烧的电气化的。

富兰克林的言论,他的解释有点推测的观察只能意味着他并没有完全确定,希望更多的实验证据。

电流从负极流向正极,当代物理学的唯一“证据”是阴极射线管。以下是我对这个管子的看法:

阴极射线实际上不是阴极射线!
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