形式电荷(英語:Formal charge,FC)是指在分子中,假定所有化学键的电子在原子之间均等共享(不考虑相对电负性),一个原子所分配到的电荷。当确定某个分子的最佳路易士结构(或主要共振结构)时,所选结构使得每个原子上的形式电荷尽可能接近于零。 分子中任何原子的形式电荷可以通过下式计算得出: F...
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高斯定律(Gauss' law)表明在闭合曲面内的电荷分佈與產生的電場之間的關係: 其定性描述為:穿越出任意閉合曲面的淨電通量等於該閉合曲面內的淨電荷除以电容率。該閉合曲面稱為高斯曲面。 真空中高斯定律積分形式为: Φ E = ∮ A E → ⋅ d a → = Q e n c ε 0 {\displaystyle...
14 KB (2,251 words) - 14:01, 5 April 2024
庫侖定律表明,在真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,即静电力(electrostatic force)或电力(electric force),与两电荷间距离的平方成反比,且与两电荷电量的乘积成正比,作用力方向在它们的连线上,同号电荷相斥,异号电荷相吸。库仑定律的標量形式可以表示為 F = k e q...
14 KB (2,123 words) - 10:22, 19 April 2025
在形式電荷這個术语當中描述對照和評定相似的共振結構,是他們原子的電荷量(路易斯結構中電子數量)假設沒有共價鍵或非極性共價鍵。這用在電子可能重新配置而需要了解其反應機轉的時候,不過常常有其partial charge相同的時候,此時例外。簡單來講,形式電荷有它的公式,以下是假設:...
10 KB (1,531 words) - 22:37, 14 September 2024
來表示。 在物理學裏,電荷守恒定律(law of charge conservation)是一種關於電荷的守恆定律。電荷守恒定律有兩種版本,「弱版電荷守恒定律」(又稱為「全域電荷守恒定律」)與「強版電荷守恒定律」(又稱為「局域電荷守恒定律」)。弱版電荷守恒定律表明,整個宇宙的總電荷...
26 KB (4,158 words) - 01:19, 9 February 2024
electrodynamics)是理论物理学的分支,以麦克斯韦方程组和洛伦兹力定律为基础,主要研究电、磁现象的基本属性、运动规律,以及电磁场与带电荷物质的相互作用,常简称电磁学(electromagnetism)或电动力学(electrodynamics)。当相关尺度和场强足够大以至于量子效应可...
12 KB (2,011 words) - 10:49, 1 February 2025
电能(electric/electrical energy)是电荷及电荷运动所具有的能量,或是电以各种形式做功(即產生能量)的能力。 电能可以便捷的方式、极高的效率而转变为机械能、热能、化学能、光能、声能、磁能(英语:Magnetic energy)。电能被广泛应用在动力、照明、冶金、化学、纺织、通...
2 KB (282 words) - 03:53, 21 April 2025
《英雄傳說VI 空之軌跡》的簡稱,為日本Falcom在2004年推出的PC平台角色扮演遊戲。 二茂鐵(Ferrocene)的縮寫。 形式电荷(Formal charge)的缩写。 弗格森学院(英语:Fergusson College),印度浦那的科学艺术学院。 富兰克林学院 (印第安纳州)(英语:Franklin...
2 KB (206 words) - 13:22, 25 June 2022
Cl 、 Br或I的“有机子集” 没有形式电荷 具有 SMILES 化合价模型所暗示的氢的数量(通常是它们的正常化合价,但对于 N 和 P,它是 3 或 5,对于 S,它是 2、4 或 6) 是正常同位素 不是手性中心 所有其他元素必须用括号括起来,并明确显示电荷和氢。例如,水的 SMILES 可以写为O或[OH2]...
32 KB (3,904 words) - 16:34, 2 September 2024
來表示。 在電磁學裏,電荷密度是一種度量,用以描述空間中連續電荷的分布狀況。依据討論電磁模型的維度而定,電荷密度可以是線電荷密度、面電荷密度或體電荷密度。 假設電荷分佈於一條曲線或一根直棒子,則其線電荷密度是每單位長度的電荷密度,單位為庫侖/公尺 (coulomb/meter) 。假設電荷...
9 KB (1,586 words) - 10:09, 22 March 2023
离子(英語:ion)是指原子或分子失去或得到电子而形成的带电荷的粒子。得失电子的过程称为电离,电离过程的能量变化可以用电离能来衡量。 在化学反应中,通常是金属元素原子失去最外层电子,非金属原子得到电子,从而使参加反应的原子或原子团带上电荷。带正电荷的原子叫做阳离子,带负电荷的原子叫做阴离子。阴、阳离子由静电作用结合形成不带电的化合物叫离子化合物。...
13 KB (1,021 words) - 23:48, 30 April 2025
电偶极矩 (section 介電質內部的自由電荷與束縛電荷)
是从负电荷位置指至正电荷位置的位移向量。 这方程式意味着电偶极矩 p {\displaystyle \mathbf {p} } 的方向是从负电荷指向正电荷。注意到这跟在正电荷与负电荷之间的电场线的方向相反——从正电荷开始,在负电荷结束。这裏并没有矛盾,因为电偶极矩与電偶極子的取向有關,即與电荷...
32 KB (6,116 words) - 07:53, 16 March 2024
電流(electric current)是電荷在电场或(半)导体内的平均定向移动。电流的方向,定义为正电荷移动的方向;电流的大小,则称为电流强度(current intensity),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷净转移量,每秒通过1库仑的電荷量稱为1安培。“电流强度”也常直接简称为“电流”或称为“电流量”。...
19 KB (2,570 words) - 19:09, 8 August 2024
是磁化強度(單位體積的磁偶極矩)。 束縛電流的另外一種來源是電極化電流。感受到電場的作用,可電極化物質內的正束縛電荷和負束縛電荷會以原子距離相互分離。假設電場隨著時間而變化,束縛電荷也會隨著時間而移動,因而產生「電極化電流」,稱其密度為「電極化電流密度」 J P {\displaystyle \mathbf...
19 KB (2,774 words) - 02:54, 20 June 2022
物質湮滅所產生的能量約為20-30千噸TNT當量,或者是大約200亿千卡)。 一个正电子和一个电子碰撞后湮灭,通过光子的形式释放能量,这一过程仍然满足电荷守恒定律,因为湮灭前后电荷总和保持为零。 Kragh, H. Quantum Generations : A history of physics...
2 KB (221 words) - 18:32, 6 January 2023
在质疑。也有理论认为,磁单极子不是以基本粒子的形式存在,而是以自旋冰(英语:Spin_ice)(spin ice)等奇异的凝聚态物质系统中的出射粒子的形式存在。 麦克斯韦的电磁学方程组将电场、磁场及电荷的运动联系在了一起。标准的麦克斯韦方程中只描述了电荷,而假定不存在“磁荷”。除了这一点不同以外,麦...
29 KB (3,295 words) - 12:48, 10 April 2025
表示)表徵一些電路元件供應電能的特性。這些電路元件稱為「電動勢源」。電化電池、太陽能電池、燃料電池、熱電裝置、發電機等等,都是電動勢源。電動勢源所供應的能量每單位電荷是其電動勢。假設,電荷 Q {\displaystyle Q\,} 移動經過一個電動勢源後,獲得能量 W {\displaystyle W\,} ,則此元件的電動勢定义為...
32 KB (5,430 words) - 11:37, 6 May 2025
連續性方程式 (section 馬克士威-安培方程式滿足局域電荷守恆的連續性方程式)
在物理學裏,連續性方程式(英語:continuity equation)是描述守恆量傳輸行為的偏微分方程式。在適當條件下,質量、能量、動量、電荷等都是守恆量,因此很多傳輸行為都可以用連續性方程式來描述。 連續性方程式是局域性的守恆定律方程式。與全域性的守恆定律相比,這種守恆定律条件更强。本條目內的所...
12 KB (2,082 words) - 20:45, 14 April 2023
field)是由帶電粒子的運動而產生的一種物理場。處於電磁場的帶電粒子會受到電磁場的作用力。電磁場與帶電粒子(電荷或電流)之間的交互作用可以用馬克士威方程組和勞侖茲力定律來描述。 電磁場可以被視為電場和磁場的連結。追根究底,電場是由電荷產生的,磁場是由移動的電荷(電流)產生的。對於耦合的電場和磁場,根據法拉第電磁感應定律,電場會隨著含...
13 KB (2,157 words) - 14:03, 3 July 2024
equations),或稱馬克士威-黑維塞方程組(英語:Maxwell-Heaviside equations),是一組描述電場、磁場與電荷密度、電流密度之間關係的偏微分方程。該方程組由四個方程式組成,分別是描述电荷如何产生电场的高斯定律、表明磁单极子不存在的高斯磁定律、解釋时变磁场如何产生电场的法拉第感应定律,以及說明电流...
59 KB (7,084 words) - 13:38, 11 January 2025
靜電學是研究「靜止電荷」的特性及規律的一門學科,電學的領域之一。靜電即電荷在靜止時的狀態,沒有電荷流動。而靜止電荷所建立的電場稱為靜電場,是指不隨時間變化的電場,該靜電場對於場中的電荷有作用力。 在公元前六世紀,人類就發現琥珀摩擦後,能夠吸引輕小物體的「靜電現象」。這是自由電荷...
11 KB (1,691 words) - 22:20, 8 September 2024
{\displaystyle \mathbf {E} } 是電場, ρ {\displaystyle \rho } 是電荷密度。 這是電荷守恆的微分方程式。以積分的形式表述,從封閉表面流出的電流等於在這封閉表面內部的電荷 Q {\displaystyle Q} 的流失率: ∮ S J ⋅ d a = − d Q d t...
11 KB (1,779 words) - 13:00, 8 October 2022
形式存储,表现为细胞膜两侧的离子浓度梯度。当穿过可渗透膜的离子浓度不相等时,离子将通过简单的扩散穿过膜从高浓度区域移动到低浓度区域。 离子还携带电荷,在膜上形成电势。 如果跨膜的电荷分布不均,则电势差会产生驱动离子扩散的力,直到膜两侧的电荷平衡。 電化學梯度是電化學勢的梯度:...
6 KB (704 words) - 21:03, 8 May 2023
鏡像法 (section 点电荷与两个半无限平面导体构成的二面角)
電荷密度、總感應電荷等等。 镜像法的有效性是唯一性定理的必然结果,该定理指出如果指定了在体積 V 的整个区域内的电荷密度和 V 的所有边界上的电位值,区域 V 内的电位唯一确定。另外,应用此结果到高斯定理的微分形式就能表明,在由导体包围的包含电荷密度为 ρ 的体积 V 中,如果每个导体所带电荷...
13 KB (2,489 words) - 08:30, 19 December 2022
電荷共軛對稱或稱C對稱(英語:C-symmetry)表示物理定律在電荷共軛轉換中的對稱性。電磁作用、重力作用、強作用等現象都遵守C對稱,但弱作用則違反C對稱。 不論是古典或量子的電磁學定律,在電荷共軛的運算中皆保持不變;也就是當我們將電荷q改成−q,所有的電場與磁場的方向也跟著反轉,因此動力學形式...
2 KB (252 words) - 09:18, 19 April 2017
酸性磷酸钠 磷酸一钠 磷酸氢二钠 二碱式磷酸钠 二代磷酸钠 分子量 120.054 g/mol 119.976 g/mol 141.957 g/mol 形式电荷 0 0 0 气味 无味 无味 无味 外观特征 白色晶体或颗粒 白色结晶粉末 白色吸湿性粉末 晶体结构 三斜晶系(无水物) 单斜晶系(一水合物) 单斜晶体...
9 KB (861 words) - 15:35, 3 May 2025
{C-P(OR)2}}} 基团的有机磷化合物。(其中R是烷基或芳基)。成盐后的膦酸通常呈白色。未成盐时是难挥发的固体,难溶于有机溶剂,但可溶于水和醇。商业上往往以膦酸酯的形式存在,例如草甘膦(商品名“Roundup”),一种广泛使用的植物生长调节剂。 双膦酸盐是治疗骨质疏松的常用药物。 水解反应: O = PC ( OR...
1 KB (160 words) - 08:02, 23 May 2024
值的计算,必须已知电介质的电极化率 χ(见下文)。 束縛電荷是束縛於電介質內部某微觀區域的電荷。這微觀區域指的是像原子或分子一類的區域。自由電荷是不束縛於電介質內部某微觀區域的電荷。電極化會稍微改變物質內部的束縛電荷的位置,雖然這束縛電荷仍舊束縛於原先的微觀區域,但這会形成一種不同的電荷密度,稱為「束縛電荷密度」 ρ b o u n...
8 KB (1,461 words) - 12:29, 21 April 2025
靜電學研究「靜止電荷」的特性及規律。電荷是某些亞原子粒子(帶電粒子)的內秉性質,分為正電荷與負電荷兩種。電荷量是電荷的數量,單位是庫侖。正電荷的電荷量大於零,負電荷的電荷量小於零。根據常規,電子帶有負電荷,電荷量大約為 −1.6022×10−19庫侖;質子帶有正電荷,電荷量為 +1...
58 KB (6,997 words) - 04:55, 23 May 2025
原子和氧原子之间通过π键离域分散所携带的正电荷的化学物种。 碳氧鎓离子可以用两个共振极限结构表示,一个是碳正离子形式,另一个是满足8电子规则且氧带形式电荷的氧鎓形式。 真实结构为共振杂化体,介于两者之间。碳氧鎓离子与酮或酯等中性羰基化合物相比,碳正离子形式的共振式对共振杂化体的结构的贡献更大。碳氧...
15 KB (2,262 words) - 07:44, 19 October 2022
磁场(英語:magnetic field)是一向量場,其描述对于移动电荷、电流、磁性材料的磁影响(磁效应、磁作用)。在磁场中移动的电荷会受到垂直于其自身速度和垂直于磁场的力。 在電磁學裡,磁石、磁鐵、電流及時變電場,都會產生磁場。處於磁場中的磁性物質或電流,會因為磁場的作用而感受到磁力,因而顯示出...
77 KB (12,165 words) - 10:07, 21 August 2024