Natura ładunku jest ziarnista, kwantowa. Oznacza to , że ładunki nie występują w przyrodzie w dowolnych ilościach, lecz tylko w takich porcjach, które są wielokrotnością (całkowitą) pewnego ładunku elementarnego (według najnowszych hipotez, mogą istnieć pewne cząstki elementarne, zwane kwarkami, o ładunku równym np. ⅓ lub ⅔ ładunku elementarnego),jest nim ładunek elektronu. Wartość jego jest bardzo mała ( wartość ładunku elementarnego wynosi e=1,6*10-19 ) • Cała materia zbudowana jest z cząstek elementarnych o ładunku ujemnym, ładunku dodatnim i cząstek elektrycznie obojętnych. • Ładunkiem punktowym nazywać będziemy obiekt fizyczny o właściwościach punktu geometrycznego, obdarzony różnym od zera ładunkiem elektrycznym • Zasada zachowania ładunku – sumaryczny ładunek układu odosobnionego jest wielkością stałą (algebraiczna suma ładunków w układzie izolowanym jest stała i nie zmienia się w czasie) ∑qi=const
Natura ładunku jest ziarnista, kwantowa. Oznacza to , że ładunki nie występują w przyrodzie w dowolnych ilościach, lecz tylko w takich porcjach, które są wielokrotnością (całkowitą) pewnego ładunku elementarnego (według najnowszych hipotez, mogą istnieć pewne cząstki elementarne, zwane kwarkami, o ładunku równym np. ⅓ lub ⅔ ładunku elementarnego),jest nim ładunek elektronu. Wartość jego jest bardzo mała ( wartość ładunku elementarnego wynosi e=1,6*10-19 )
• Cała materia zbudowana jest z cząstek elementarnych o ładunku ujemnym, ładunku dodatnim i cząstek elektrycznie obojętnych.
• Ładunkiem punktowym nazywać będziemy obiekt fizyczny o właściwościach punktu geometrycznego, obdarzony różnym od zera ładunkiem elektrycznym
• Zasada zachowania ładunku – sumaryczny ładunek układu odosobnionego jest wielkością stałą (algebraiczna suma ładunków w układzie izolowanym jest stała i nie zmienia się w czasie) ∑qi=const
Jest to wzajemne oddziaływanie ciał posiadających ładunek elektryczny.
Istnieją dwa rodzaje ładunków elektrycznych, zwane dodatnimi (+) i ujemnymi (–).
Ma ma nieskończony zasięg
Mogą się przyciągać i odpychać
Im większa odległość między dwoma naelektryzowanymi ciałami tym mniejsza siła ich przyciągania