تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
بقاء الشحنة
المؤلف: فريدريك بوش ، دافيد جيرد
المصدر: اساسيات الفيزياء
الجزء والصفحة:
5-1-2016
4565
بقاء الشحنة
تعلمنا في الميكانيكا أن الطبيعة تحافظ ( تبقى على) كميات معينة. ومن بين تلك الكميات، الطاقة، كمية الحركة الخطية وكمية الحركة الزاوية. وتخضع كل من هذه الكميات لقانون بقاء. وكما رأينا من قبل فإن هذه الحقيقة ذات أهمية عظيمة في الكون الذي نعيش فيه.
هناك أيضاً قوانين للبقاء تنطبق على الكميات الكهربية. وأحد هذه القوانين هو قانون بقاء الشحنة الكهربية؛ ومضمونه أن المجموع الجبري لكل الشحنات في الكون يبقى ثابتاً على الدوام. وقد أصبحت هذه الحقيقة واضحة لنا في هذا القرن فقط. فعندما تمكن العلماء من توليد جسيمات جديدة عند قذف جسيم ذي طاقة عالية بجسيم آخر داخل معجلات عملاقة، فإنهم اكتشفوا ان الشحنات دائماً ما تولد ( او تتلاشى) على هيئة أزواج. وأي تفاعل من شأنه إيجاد إلكترون ( شحنته - e) يوجد أيضاً جسيماً شحنته + e. وبالمثل عندما يتحد جسيم شحنته +e كالبوزيترون ( الإلكترون الموجب) مع جسيم شحنته –e، فإن الشحنتين كلتيهما تختفيان، ويكون المجموع الجبري في البداية صفراً، ويظل صفراً بعد أن يكتمل التفاعل. وفي كل تجربة، يكون المجموع الجبري للشحنات قبل التفاعل هو نفس المجموع بعد ذلك. ويبدو أنه لا توجد وسيلة يمكن بها خلق أو تدمير شحنة صافية. ونستنتج من هذا أن الشحنة في الكون لا تتغير. وهذا ما هو ما يسمى قانون بقاء الشحنة. وإحدى وسائل التعبير عن هذا القانون على نطاق أصغر نوعاً ما هي:
لا يمكن خلق أو تدمير شحنة موجبة او سالبة صافية في أي عملية فيزيائية.
لاحظ أن القانون لم ينص على أن عدد الإلكترونات او البروتونات في الكون ثابت على الدوام؛ فنحن نعلم عديداً من التفاعلات يتم فيها إيجاد أو تدمير أزواج من الجسيمات ذوات الشحنات المتضادة. وعلى الرغم من عدم معرفتنا ــ حتى الآن ــ بالشحنة الصافية الكلية في الكون، أو في مجرتنا، أو حتى في الكون الأرضية والجو المحيط بها (من الممكن أن تكون الشحنة الصافية الكلية قريبة من الصفر)، إلا أن معرفتنا ببقاء الشحنة ستظل ذات نقع عظيم لنا. وسوف نستعمل هذا المفهوم عند مناقشة الدوائر الكهربائية. وبالإضافة إلى ذلك، فعندما يحاول علماء فيزياء الجسيمات أن يدركوا كنه الجسيمات التي قد تنشأ في تفاعلات الطاقات العالية فإن قانون البقاء يرشدهم إلى تقرير أي التفاعلات ممكن وأيها غير ذلك.