ДВА РОДА ЗАРЯДОВ Существуют два рода электрических зарядов: положительные и отрицательные. Условились считать: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛ Наэлектризованные тела взаимодействуют друг с другом: Тела, имеющие электрические заряды одинакового знака, взаимно отталкиваются. ЭЛЕКТРОСКОП Существуют две близкие разновидности приборов для обнаружения электрических зарядов: Электроскоп состоит из металлического стержня, пропущенного через диэлектрическую пробку, и подвешенных к нему двух лепестков из металлической фольги. При прикосновении к стержню заряженным телом листочки оказываются одноименно заряженными и отклоняются друг от друга. По величине угла расхождения лепестков электроскопа или по углу отклонения стрелки электрометра можно судить о величине электрического заряда. Заряженный электроскоп позволяет обнаружить зарядом какого знака наэлектризовано тело. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ? ... что ученый Роберт Бойль родился в Ирландии в 1627 г. КАК ИЗОБРЕТАЛИ ЭЛЕКТРОСКОП? Как известно, самая первая приемлемая конструкция электроскопа была предложена Г.В.Рихманом, который измерял электрический заряд по отклонению от заряженной стойки льняной нити. ___ Затем для этих же целей аббат Нолле предложил пользоваться двумя взаимно отталкивающимися нитями. ___ ____ В 1781 году Вольта усовершенствовал электроскоп , заменив бузиновые шарики двумя лёгкими сухими соломинками, которые подвешивались к нижнему концу металлического стержня. При соединении прибора с наэлектризованным телом соломинки отталкивались, и можно было судить, заряжено тело или нет. Этот электрометр был достаточно чувствительным прибором. ___
заряд, полученный на стекле, потертом о шелк, положительным,
а заряд, полученный на эбоните, потертом о шерсть, отрицательным.
А тела, имеющие заряды противоположного знака, взаимно притягиваются.
электроскоп или электрометр.
В электрометре к металлическому стержню подсоединена металлическая стрелка, которая может свободно вращаться. При прикосновении к стержню заряженным телом стрелка получает заряд такого же знака и пытается оттолкнуться от одноименно заряженного стержня, указывая на измерительной шкале величину заряда.
Наука 17 века знала два проявления электрического поля – электрическое притяжение и отталкивание. Посредством опытов Бойль доказал, что в пустоте электрические опыты удаются так же, как и в обычных условиях. То есть с современной точки зрения был сделан вывод о том, что электрическое поле может существовать в вакууме.
Бойль сделал ряд наблюдений над свойствами наэлектризованных тел. Например, что дым также притягивается наэлектризованными телами и, что не только наэлектризованное тело притягивает не наэлектризованное, но и наоборот, первое притягивается вторым.
К нижнему концу шеста прикрепляли железную линейку, к верхней части которой приклеивали шелковую нить. При приближении грозы металлический шест и линейка с нитью заряжались, и нить, отталкиваясь от нее, отклонялась на некоторый угол. При близкой и сильной грозе из линейки извлекали искры.
Член Лондонского королевского общества Джон Кантон в 1753 году разработал конструкцию, в которой нити уже не так чувствительно реагировали на движение воздуха или на дыхание экспериментатора. Он подвешивал на концы нитей шарики из пробки или бузины.
Вот как был устроен электроскоп Кантона: "Подвесьте к потолку на льняных нитях два пробковых шарика величиной с малую горошину каждый так, чтобы они соприкасались друг с другом. Подведите к шарикам снизу возбужденную электричеством стеклянную трубку
– тогда шарики разойдутся".
В 1799 г. английский ученый Т. Кавалло предложил чрезвычайно простое и эффективное усовершенствование электроскопа. Пробковый электроскоп Кантона он заключил в прозрачный стеклянный сосуд. Теперь уже ни течение воздуха, ни сырость не оказывали влияния на показания прибора. Таким прибором пользовался сам Вольта. Электроскопы Кавалло широко использовались и в XIX веке.