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科学小论文生活中的静电现象作文

发布时间:2024-07-17 03:09:59

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物理是一门历史悠久的自然学科。随着科技的发展,社会的进步,物理已渗入到人类生活的各个领域; 物理学存在于物理学家的身边;物理学也存在于同学们身边;在学习中,同学们要树立科学意识,大处着眼,小处着手,经历观察、思考、实践、创新等活动,逐步掌握科学的学习方法,训练科学的思维方式,不久你就会拥有科学家的头脑,为自己今后惊叹不已的发展,为今后美好的生活打下扎实的基础。科学在我们的生活中无处不在:在冬天脱毛衣时,发出的吱吱的响声;在装满水的杯子上放一枚硬币不会下沉……都等着我们去发现探索、我们应该学着充当生活的“探子”探究其中的奥秘。有一次,我在厨房帮助妈妈煮菜,没想到忙没帮成,还帮了倒忙——把胡椒粉和盐混在了一起。哎,这下可完了,盐和胡椒粉颗粒这么小,我又不可能把它们在短时间内分出来,现在,我只有两条路了一是耐心地把它们一点一点地分出来;二是把盐和胡椒粉倒入有孔的小盒子让胡椒粉漏出来;三是借助科学的手段来把它们分离。我拿来了两只干碟子带上一次性手套,一点一点地分离可是才不到二分钟我已手脚发麻,看看碟子,才几个盐巴。我顿时像一只泻了气的皮球,对这一招失去了信心。第一招不见效,我只好采取第二招。我们把胡椒粉和盐巴一起倒入小盒子,使劲的摇晃,我们原先是这样想的:盒子中有小孔,胡椒粉比盐巴的颗粒小,胡椒粉通过小孔漏下来,而盐巴比胡椒粉大,所以不会掉下来。可是我们错了这种方法也不能使他们很好地分离,不是孔太小了胡椒粉和盐都没有漏下来,就是孔太大胡椒粉和盐都漏下来了。这一招还是没有见效,我们还有什么办法呢?这时朱伊琳说:“如果胡椒粉是铁屑就好了,我们就可以用磁铁把它们分离开来了”“对呀,我们可以用吸的方法,我们曾做过摩擦起电的科学实验,在冬天脱毛衣时,发出的吱吱的响声,还把床上的头皮屑和头发丝粘在毛衣上。”我们何不用摩擦起电的方法来分离盐和胡椒粉呢? 我找来了要用的小塑料汤勺,小盘子。这一次,我拿着小塑料汤勺在衣服搓了又搓,使它能够产生静电,因而达到把胡椒粉吸起来的效果,等到摩擦了一定的时间后,我将汤勺放在盐巴与胡椒粉的上方,果然不出我所料,胡椒粉像着了魔似地沾在了汤勺的底部,最后感觉胡椒粉被牢牢地吸在了汤勺上。这真是一个奇迹!我迅速将胡椒粉放在了事先准备好的小盘子里,一边大叫“我成功了!我成功了!”原来塑料汤勺在衣服上摩擦产生了静电,因为胡椒粉比盐巴轻,所以就吸起来了!

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晚上脱衣服睡觉时,黑暗中常听到噼啪的声响,而且伴有蓝光;见面握手时,手指刚一接触到对方,会突然感到指尖针刺般刺痛,令人大惊失色;早上起来梳头时,头发会经常“飘”起来,越理越乱;拉门把手、开水龙头时都会“触电”,时常发出“啪、啪、啪”的声响,这就是发生在人体的静电。 静电会给身体带来危害吗 1、对心脏 在临床上,当某些人病危时,可能使用一种电击的方式挽救病人生命,因为对心脏电击能除颤。可见一定量的电流能起到救人的作用,但是正常的人并不需要电流。若是人体所带的静电在数千伏甚至万伏,它会严重干扰以至改变人体内所固有的电位差,特别是影响到心脏的正常工作,有可能引起心率异常和心脏早搏。 福惠双享 礼驭新春 广告 2、对皮肤 天天操作电脑的办公室白领脸部红斑、色素沉着等面部疾病的发病概率远远高于不用电脑者,这是由于电脑屏幕所产生的静电吸引了大量悬浮

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1 静电现象产生的原因所谓静电,指的是不同物体之间由于相互摩擦所产生的静止电荷,且对于物体是绝缘体还是导体,并无限制。自然界中所有物质都是原子所构成的,原子则是由带正电荷的原子核与包围原子核做高速运动且带负电荷的核外电子组成,由于正负电荷相互吸引且电荷数相同,因此电子才会一直包围着原子核做高速旋转运动。由于原子核与核外电子正负电荷抵消,因此原子本身并不带电,只有当不同物体之间发生摩擦,其中吸电能力强的物体则会从吸电能力较弱的物体身上获得额外的电子,此时吸电能力强的物质则会出现电子所带的负电荷多于原子核的正电荷,物体则会带负电;同理可知,被吸走电子的物体会带正电,这也就是静电现象产生的原因。2 生活中的静电现象及其危害与防护1 生活中常见的静电现象日常生活中有太多的静电现象,无时无刻不在发生。比如:生活中用梳子梳头时,会发现头发跟随梳子一起漂浮,由于头发与梳子的摩擦而产生的静电现象,头发在高压静电场力的作用下,会呈现射线状;冬天夜晚脱毛衣时,我们常常会看到小小的闪光且听到噼啪声音,是由于脱衣服时出现摩擦而产生的静电放电现象;我们在触摸某一件物品时,偶尔会有被触电的感觉,是由于静电的作用;当我们跑步或走过一段路后,拿起钥匙或伸手摸门把的瞬间,会感受到来自金属物的刺痛感;用烘衣机将衣服烘干时,衣服在干热空气中摩擦也会产生静电现象而带有静电,穿在身上会有黏着感。以上种种都是生活中常见的静电现象。2 静电现象给人们生活带来的危害静电现象在现实生活中给人们带来的不利影响主要表现如下几点:(1)火灾与爆炸。比如在化学物品存储库、汽油库等易燃易爆炸的地方,由于人体静电火花所导致的火灾与爆炸事故时有发生。(2)妨碍生产。通常来讲,静电的电压虽然较高,但电流非常小,远没有达到对人体有损伤的地步,但瞬间的酥麻感,还是会导致神经焦虑,间接降低了人们的工作效率,妨碍生产。此外,对于一些高空作业的人,在遭到静电电击时,那一瞬间的麻木会让人行动迟缓,甚至会造成高空跌落的严重事故。(3)干扰人的情绪。人体神经元是通过电信号传递的方式完成信息传递的,但由于静电现象会堆积大量的静电荷而干扰神经元的信号传递,因此会对人们的生理机能造成一定的影响,干扰情绪。(4)对人体机能造成伤害。静电现象会对人体本身的正常电位差造成影响,进而会给各个身体器官的生理功能带来影响,特别是人体心脏部分,有数据表明,静电现象频发的冬季,将近有1/3的患者心脏病病发都与静电现象有关。此外,静电放电过程中,带来的电磁辐射也会给人体造成一定程度上的伤害。3 生活中静电现象的防护对策由于日常生活中静电现象会带来一定的负面危害,因此我们应采取一定的对策进行防护,具体方法有:①接地。大地是一个大型导体,将静电场中的导体用导线与大地相连接,可使得大地的电荷与导体的电荷有效中和,相互抵消,从而起到防护作用。②增加空气湿度。当外面的湿度升高时,部分亲水性的绝缘材料便会呈现出传导电荷的性能,避免电荷的堆积,因此适当增加室内空气中的湿度,通常让相对湿度超过50%,静电则难以堆积,有效地防止静电现象的产生。③使用静电消除器。专业的静电消除器能电离带电体周围的空气,然后利用电离后的电荷去中和带电体的静电荷,从而相互抵消,避免静电现象的发生。

第一篇:静电的防止 静电现象 干燥天气,用塑料梳子梳头发,梳子会吸引头发;在黑暗中脱下身上的尼龙衣服时,不仅能听到声音,还能看到火花。这些由摩擦产生的高压静电引起的、静电现象是一种常见的自然现象。 静电会给人们带来麻烦和危害。在化纤生产和印刷过程中,由于静电而吸引空气中的绒毛和尘埃,会使产品质量下降。静电的危害是,静电火花会点燃易燃物质 而引起爆炸。石油在管道内流动,煤类从管道口高速喷出,含煤粉的空气在风管中 流动以及汽油在用车罐运输中.都会由于摩擦引起静电,当静电积累起来达到相当 的电压时;就会产生静电火花而引起爆炸。 静电防止 如何防止静电带来的危害呢?最简单可靠的方法是用导线把设备接地.以便把 产生的电荷及时引入大地.我们看到油罐车后拖一条碰到地的铁链,就是这个道理 。增大空气湿度也是防止静电的有效方法,空气湿度大时,电荷可随时放出.在做 静电实验时,空气的湿度大就不容易做成功的原因就在于此。纺织厂房,雷管,炸药等生产车间对空气湿度要求特别严格,目的之一就是防止因静电引起的爆炸。 第二篇:静电应用 静电除尘 它的原理如图8.19所示.B是一个金属圆筒.A是悬挂在圆筒中心处的金属丝.金属丝与几十千伏的负高压端相接.圆筒B接高压电源正极并接地。 这样,在金属丝附近形成一个强电场区,足以使周围的气体电离。这些被电离的气 体在运动中与尘埃相遇.使尘埃带电。在电场力的作用下,这些带电的尘埃将向电 极(A,B)运动.到达电极后就顺着电极逐渐落下来.因此,可以减少尘埃对大气的污染。 静电喷漆 其原理与静电除尘相同,是利用高压所形成的静电场来进行喷漆的新技术。它与人工喷漆相比具有效率高,浪费少,质量好,有利于工人健康等优点。图是一种旋杯式静电喷漆装置示意图。油漆通过输漆管A进入高速旋转的金属 杯B,从喷杯喷出的油漆,由于喷杯的高速旋转而被雾化。油漆雾粒子因喷杯接负高压(60—120kV)而带负电,互相排斥均匀散开,同时,在电场力的作用下,向接正高压的工件C飞去,被吸附在工作表面上形成光亮牢固的油漆层。静电喷漆由于电场力作用范围小,所以不会污染空气.目前,静电喷漆已广泛应用于机器部件, 列车车箱等加工上。静电植绒 纺织品上常有各种美丽的图案,其中有些图案就是利用静电植绒的方法生产的。图8.21是其加工过程示意图。底面是一块接高压电源正极的金属网,其形状如盘,可以存放绒毛.金属板和金属网间形成强的电场,事先用胶合剂 绘制上图案的纺织品,放在金属板上,用卷轴带动,通过强电场。金属网中的绒毛 因带负电,被排斥并通过金属网下落,在电场力作用下,迅速浇到纺织品上,其中一部分被胶合剂粘住.没被粘住的绒毛,其负电荷被纺织品中和后,又带上正电荷 而被排斥出来,并在电场力的作用下,很快又回到金属网,这样就使纺织品涂胶的 地方构成精美的图案。 静电在工业上的应用十分广泛,除上面列举几例以外,还有静电照像。静电复印,以及高压带电作业等许多方面。在近代科学研究中应用也很广泛,如静电加速器等.

脱毛衣的时候会静电。梳头发的时候会静电。触摸猫或狗的时候会静电。滑滑梯的时候会静电

用梳子在理头发的时候,常常会发现毛发在高压静电场力的作用下形成射线状;2、在每天夜晚脱衣服的时候,也常常会发现一种闪光效应和劈了啪啦的闪光声响;3、在触摸“猫或狗”的皮毛时,会受到微量的“电击”;4、用梳子理一下的头发,就可以将碎纸屑吸引起来;5、塑胶袋与手之间的吸引。各种物质的原子核对电子的束缚能力不同,因而物质得失电子的本领也不同,这就造成了摩擦起电等各种带电现象被称为静电现象。

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日常生活中常见的静电现象: 电视荧光幕静电 荧光幕因电子撞击而累积大量的静电。 梳头产生静电 因头发与梳子摩擦而产生静电。 脱毛衣产生静电放电 因衣服间的摩擦产生静电而放电,常听到“霹啪”的声音,在黑暗中并可看见微弱的火光。 烘衣服产生静电 用烘衣机烘衣服时,衣服在干热的空气中摩擦造成衣服上带有静电,穿时还会有黏身不舒服的感觉。 摸门把,金属物有触电现象 此为大陆性气候或干燥地区常见的现象,因人在地毯上行走与地板摩擦,身上累积大量静电,触及金属物后放电。

晚上脱衣服睡觉时,黑暗中常听到噼啪的声响,而且伴有蓝光;见面握手时,手指刚一接触到对方,会突然感到指尖针刺般刺痛,令人大惊失色;早上起来梳头时,头发会经常“飘”起来,越理越乱;拉门把手、开水龙头时都会“触电”,时常发出“啪、啪、啪”的声响,这就是发生在人体的静电。 静电会给身体带来危害吗 1、对心脏 在临床上,当某些人病危时,可能使用一种电击的方式挽救病人生命,因为对心脏电击能除颤。可见一定量的电流能起到救人的作用,但是正常的人并不需要电流。若是人体所带的静电在数千伏甚至万伏,它会严重干扰以至改变人体内所固有的电位差,特别是影响到心脏的正常工作,有可能引起心率异常和心脏早搏。 福惠双享 礼驭新春 广告 2、对皮肤 天天操作电脑的办公室白领脸部红斑、色素沉着等面部疾病的发病概率远远高于不用电脑者,这是由于电脑屏幕所产生的静电吸引了大量悬浮

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概述各种物质的原子核对电子的束缚能力不同,因而物质得失电子的本领也不同,这就造成了摩擦起电等各种带电现象。金属的外层电子容易丢失,这些从原子内跑出来的电子叫做自由电子,所以金属容易导电。绝缘体内的电子受到原子核的束缚,不容易成为自由电子,所以它不容易导电。但是利用强电力作用、高温等方法可以使一部分电子摆脱原子核的束缚,成为自由电子,于是绝缘体变成了导体。产生原因任何物质都是由原子组合而成,而原子的基本结构为质子、中子及电子。科学家们将质子定义为正电,中子不带电,电子带负电。在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负电平衡,所以对外表现出不带电的现象。但是由于外界作用如摩擦或以各种能量?如动能、位能、热能、化学能等?的形式作用会使原子的正负电不平衡。在日常生活中所说的摩擦实质上就是一种不断接触与分离的过程。有些情况下不摩擦也能产生静电,如感应静电起电,热电和压电起电、亥姆霍兹层、喷射起电等。任何两个不同材质的物体只要接触后分离就能产生静电,流动的空气当然能产生静电。为什么流动空气会产生静电呢?因为空气也是由原子组合而成,所以可以这么说,在人们生活的任何时间、任何地点都有可能产生静电。要完全消除静电几乎不可能,但可以采取一些措施控制静电使其不产生危害。静电现象在日常生活中,我们用梳子在理头发的时候,常常会发现毛发在高压静电场力的作用下形成射线状。我们在每天夜晚脱衣服的时候,也常常会发现一种闪光效应和劈了啪啦的闪光声响。有时,我们在触摸猫或狗的皮毛时,你会受到微量的电击。还有,你用梳子理一下你的头发,你就可以将碎纸屑吸引起来,这就是我们常说的电现象。有很多种物体在运动中,都可生成两边的端点带有正负电荷的电场效应,当电荷量聚集达到数万伏的高压时,它就会向四周的其它物体产生电荷放电,这就是物体的摩擦起电状态。  静电现象包括许多大自然例子,像塑胶袋与手之间的吸引、似乎是自发性的谷仓爆炸、在制造过程中电子元件的损毁、影印机的运作原理等等。当一个物体的表面接触到其它表面时,电荷集结于这物体表面成为静电。虽然电荷交换是因为两个表面的接触和分开而产生的,只有当其中一个表面的电阻很高时,电流变的很小,电荷交换的效应才会被注意到。因为,电荷会被入陷于那表面,在那里度过很长一段时间,足够让这效应被观察到的一段时间。  在公元前六世纪,人类就发现琥珀摩擦后,能够吸引轻小物体的静电现象。这是自由电荷在物体之间转移后,所呈现的电性。此外丝绸或毛料摩擦时,产生的小火花,是电荷中和的效果。雷电则是大自然中,因为云层累积的正负电荷剧烈中和,所产生的电光、雷声、热量。个人见解,希望对您有帮助。是否可以解决您的问题?

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哥也在找,莫非你是我们学校的?

我也在找。。。北印的。。。要交论文了

电磁学是物理学的一个分支。电学与磁学领域有著紧密关系,广义的电磁学可以说是包含电学和磁学,但狭义来说是一门探讨电性与磁性交互关系的学科。 主要研究电磁波,电磁场以及有关电荷,带电物体的动力学等等。电磁学或称电动力学或经典电动力学。之所以称为经典,是因为它不包括现代的量子电动力学的内容。电动力学这样一个术语使用并不是非常严格,有时它也用来指电磁学中去除了静电学、静磁学后剩下的部分,是指电磁学与力学结合的部分。这个部分处理电磁场对带电粒子的力学影响。电磁学的基本理论由19世纪的许多物理学家发展起来,麦克斯韦方程组通过一组方程统一了所有的这些工作,并且揭示出了光作为电磁波的本质。电磁学的基本方程式为麦克斯韦方程组,此方程组在经典力学的相对运动转换(伽利略变换)下形式会变,在伽里略变换下,光速在不同惯性座标下会不同。保持麦克斯韦方程组形式不变的变换为洛伦兹变换,在此变换下,不同惯性座标下光速恒定。二十世纪初迈克耳孙-莫雷实验支持光速不变,光速不变亦成为爱因斯坦的狭义相对论的基石。取而代之,洛伦兹变换亦成为较伽利略变换更精密的惯性座标转换方式。静磁现象和静电现象很早就受到人类注意。中国远古黄帝时候就已经发现了磁石吸铁、磁石指南以及摩擦生电等现象。系统地对这些现象进行研究则始於16世纪。1600年英国医生威廉·吉尔伯特(William Gilbert,1544~1603)发表了<论磁、磁饱和地球作为一个巨大的磁体>(Demagnete,magneticisque corporibus et de magnomagnete tellure)。他总结了前人对磁的研究,周密地讨论了地磁的性质,记载了大量实验,使磁学从经验转变为科学。书中他也记载了电学方面的研究。

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