验电器的工作原理是什么?

如题所述

 相信有不少的朋友都不太了解什么是验电器。简单地说验电器本质上就是一种装置,这种装置可以针对于被测物体进行粗略的验证其所带的电量的大小。那么不少朋友就会有一些疑问,那就是验电器是如何检验被测物体所带的电量大小被?换句话来说验电器的工作原理具体是什么呢?下面小编就来详细的给大家介绍一下,希望可以对你有一定的参考。

我们大家现在知道了验电器可以粗略的对被测物体进行电量的测量,那么验电器的工作原理究竟是怎样的呢?

验电器的工作原理之验电器结构

我们要弄清楚验电器的工作原理,首先就要先了解验电器的结构,这也是它工作的主要部分。对于验电器来说,它主要包含一个金属杆,两个金箔片,再加上一个橡皮塞,还有玻璃瓶。组装的装置是这样的,首先有一根金属杆是带有橡皮塞的,橡皮塞是卡在玻璃瓶子上的,这样金属杆就会固定在瓶子口。在金属杆的里面一段顶端上有两个金属片,其实就是金箔片。这就是整个的验电器的构造。

验电器的工作原理

我们在利用验电器进行检验的时候,一般会把物体跟金属板进行接触。一旦物体带电的时候,那么就会有电荷传输到两片金箔上面,由于金箔的电量相同,电荷相同,所以就会彼此出现排斥的情况。这样金箔片就会张开,张开的大小是随着电荷的量而定的,带的电量越多,那么张开的角度也就会变得越大。当物体本身不带点的时候,那么金箔片就不会分开。

但是当我们知道这个被测物体带电的情况下,想要知道这个物体所带的电量是正电荷还是负电荷的时候,就需要识别它的电荷种类了。其原理是这样的,首先我们还是需要先把物体与金属球进行接触,这样金箔就会张开。接下来用一个已经知道所带电荷种类的物体例如带正电荷,去接触验电器相关的金属球,当我们发现金箔片张开的时候,那么我们就知道由于同电荷相排斥,金箔就会张开越大,即可确定被测物体是带的正电荷。相反的我们就知道它所带的是负电荷了。

通过上面的简单介绍,大家是不是对于验电器的工作原理有了一定的了解呢?对于验电器来说,可以很好的帮助我们检验电量,属于实验室的重要检验仪器。

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第1个回答  2019-05-07
不带电,闭合;带任何一种电都有张角,因为两片薄片带同种电荷相排斥。
若不带电,与任何带电体接触都张开,因为有电流流向验电器而带电。
若带电,
①与不带电物接触,张角变小,但不会闭合。因为电荷会流向不带电物体,有损失,排斥力变小,但还是有排斥。
②与带同种电荷物体接触,张角:a,可能变大(因为带电体带的电荷比验电器多而有电荷流向验电器,排斥力加大),b,可能变小,(因为带电体带的电荷比验电器少而有电荷流向带电体,排斥力减小),c,也可能不变,(因为带电体带的电荷恰好与验电器相同,没有电流,排斥力不变)
③与带异各电荷物体接触,张角一定变小,但小到什么程度还要看带电体带多少电。a,若只带少量异种电荷,尚不足以中和验电器本身的电荷,则张角只是变小,还不闭合;b,若带足量异种电荷,则先中和验电器本身的电荷,继而使验电器带上异种电荷,则张角先变小至闭合,再因重新带电(异种电荷)而张开;c,若恰好带异种电荷数与验电器电荷数相同,则电荷恰好完全中和,此时张角逐渐减少至恰好闭合。
第2个回答  2019-07-16
验电器
验电器构造如图所示。图中上部是一金属板(或者也有用金属球),它和金属杆相连接,金属杆穿过橡皮塞,
其下端挂两片极薄的金箔,封装在玻璃瓶内。检验时,把物体与金属板接触,如果物体带电,就有一部分电荷传到两片金箔上,金箔由于带了同种电荷,彼此排斥而张开,所带的电荷越多,张开的角度越大;如果物体不带电,则金箔不动。当已知物体带电时,若要识别它所带电荷的种类,只要先把这带电体与金属球接触一下,使金箔张开。然后,再用已知的带足够多正电的物体接触验电器的金属球,如果金箔张开的角度更大,则表示该带电体的电荷为正的;反之,如果金箔张开的角度减小,或先闭合而后张开,则表示带电体的电荷是负的。以上事实意味着,带电体再增加同种电荷时,电荷的量值增大;带电体再增加异种电荷时,电荷的量值减小。因此,人们通常将正、负电荷分别表示为正值和负值。例如。将带有等量异种电荷的物体相接触,它们所带正、负电荷之代数和为零,表现为对外的电效应相互抵消,宛如不带电一样。这时,它们呈电中性。这种现象叫做放电或电中和。
但是原子核所带的正电荷和核外电子所带的负电荷之间相互作用的电性力,随物质的不同而有强弱。如果有若干个中性的原子或分子,由于外来原因,失去一个或若干个电子,则这些原子或分子内全部质子所带的正电荷多于全部电子所带的负电荷,于是,它们获得了正电荷而成为正离子;反之,如果有若干个中性的原子或分子从外界获得了一个或若干个电子,则这些原子或分子内的负电荷多于正电荷,于是,它们获得了负电荷而成为负离子。上述这些现象称为电离。在这两种电离情况下,对整个物体来说,都呈现带电状态。
可以这么说,所有电磁现象都是电子的得失或运动而引起的,亦即,电子在其中扮演了重要的角色。