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静电体间的静电力是电磁学中的一个较为典型的问题.但因其值太小,一般实验室往往难以测出.在实验室里,测量电容的方法很多,但对于真空介电常量的测定实验,则较少见.使用电子分析天平的方法,不仅能测量出平行板电容器两极板间的静电力,也能测定真空介电常量的值
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1777年,库仑以论文《关于制造磁针的最优方法的研究》,与他人分享了头奖。他在论文中提出用丝线悬挂指南针是较好的方法,并指出悬丝的扭力能为物理学家提供一种精确测量微弱的.力的办法。又经过几年努力,他得出了“扭转定律”,扭转力矩与悬丝的长度成反比,与悬丝的扭转角成正比,与悬丝直径的4次方成正比。他由此发明了库仑扭秤,并用它得到的数据发现了库仑定律。
静电力常量k是通过麦克斯韦相关理论计算得出,而库伦通过了扭秤实验得出静电力常量k的实验值,验证了其正确性。
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静电力常量是一个无误差常数,既不是库仑通过扭秤测出来的,也不是后人通过库仑扭秤测出来的,而是通过麦克斯韦的相关理论算出来的。详情可以参看2015年3月《物理通报》段书林论文《静电力常量的来龙去脉》。
库仑扭秤由悬丝、横杆、两个带电金属小球,一个平衡小球,一个递电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成。两个带电金属小球中,一个固定在绝缘竖直支杆上,另一个固定在水平绝缘横杆的一端,横杆的另一端固定一个平衡小球。
横杆的中心用悬丝吊起,和顶部的旋钮相连,转动旋钮,可以扭转悬丝带动绝缘横杆转动,停在某一适当的位置。
横杆上的金属小球(称为动球)和竖直支杆上的固定小球都在以O为圆心,半杆长L为半径的圆周上,动球相对于固定小球的位置,可通过扭秤外壳上的刻线标出的圆心角来读出。
当两个金属小球带电时,横杆在动球受到的库仑力力矩作用下旋转,悬丝发生扭转形变,悬丝的扭转力矩和库仑力力矩相平衡时,横杆处于静止状态。
扩展资料:
库伦并没有测量出静电力常量,但静电力常量是根据库伦扭秤实验测量出来的。
因为在库伦那个年代还没有电荷量的定义,但可以测量出库仑力F以及两电荷之间的距离,后来有了电流的定义即安培,大家指导电流时描述单位时间内通过某一横截面的电荷量,即1C就是1A的电流在1S的时间内流过某一横截面的电荷量。
有了电荷量的定义根据库伦的扭秤实验和库伦定律就能算出静电力常量。本人也是根据物理知识进行推理,有待考证。
参考资料来源:百度百科——静电力常量
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静电力常量是通过麦克斯韦的相关理论算出来的。k=×10^9N·m^2/C^2。
1773年,法国科学院宣布了征文《什么是制造磁针的最佳方法》,公开征集指向力强、抗干扰性好的指南针,以用于航海。1777年,库仑以论文《关于制造磁针的最优方法的研究》,与他人分享了头奖。
他在论文中提出用丝线悬挂指南针是较好的方法,并指出悬丝的扭力能为物理学家提供一种精确测量微弱的力的办法。又经过几年努力,他得出了“扭转定律”:扭转力矩与悬丝的长度成反比,与悬丝的扭转角成正比,与悬丝直径的4次方成正比。他由此发明了库仑扭秤,并用它得到的数据发现了库仑定律。
扩展资料
因为库仑定律中的k是1/(4*π*ε0),ε0是真空介电常数。
而根据麦克斯韦方程组可以得出光速c、真空介电常数ε0和真空磁导率μ0的关系是ε0*μ0=1/c^2,而μ0=4π*10^-7,有以上的k的数值。
库仑扭秤由悬丝、两个带电金属小球,一个平衡小球,一个递电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成。两个带电金属小球中,一个固定在绝缘竖直支杆上,另一个固定在水平绝缘横杆的一端,横杆的另一端固定一个平衡小球。
横杆的中心用悬丝吊起,和顶部的旋钮相连,转动旋钮,可以扭转悬丝带动绝缘横杆转动,停在某一适当的位置。
整个仪器都装在有机玻璃罩内,既有较高的透明度,又可防灰尘。有机玻璃罩的下半部做成可开合的门,以便清洁绝缘横杆和竖立支杆,调整绝缘横杆的水平等。仪器的底座上装有三个螺旋支脚,旋转支脚,可调底座水平。
参考资料来源:百度百科-静电力常量
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