ČSN IEC 60050-113 - Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 113: Fyzika pro elektrotechniku
Stáhnout normu: | ČSN IEC 60050-113 (Zobrazit podrobnosti) | |||||
Změny: |
|
|||||
Datum vydání/vložení: | 2014-05-01 | |||||
Zdroj: | http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/SearchView?SearchView&Query=field+SearchFields+contains+113+and+field+Language=en&SearchOrder=4&SearchMax=0 | |||||
Třidící znak: | 330050 | |||||
Obor: | Terminologie - Mezinárodní slovník | |||||
ICS: |
|
|||||
Stav: | Platná |
113-02-10 Q, q, elektrický náboj
NEVHODNÝ TERMÍN: množství elektřiny
aditivní skalární veličina přiřazená každé částici a obecně každé soustavě částic pro charakterizování její elektromagnetické interakce
POZNÁMKA 1 k heslu Elektrický náboj je vždy celistvým násobkem elementárního elektrického náboje, vyjma kvarků.
Výsledek může být kladný, záporný nebo nulový. Vzhledem k aditivitě je elektrický náboj každé soustavy částic přesně roven součtu dílčích nábojů.
POZNÁMKA 2 k heslu Pro elektrický náboj platí zákon zachování. Je invariantem při Lorentzově transformaci, a nezávisí tedy na volbě vztažné soustavy.
POZNÁMKA 3 k heslu Elektrické náboje se řídí Coulombovým zákonem.
POZNÁMKA 4 k heslu Elektrický proud plochou je časovou derivací elektrického náboje touto plochou přeneseného.
POZNÁMKA 5 k heslu Nabitý kondenzátor není elektricky nabité těleso nesoucí kladný nebo záporný elektrický náboj. Z tohoto důvodu, je elektrický náboj definován v teorii obvodů jako časový integrál elektrického proudu na vývodu (viz IEV 131-12-11).
POZNÁMKA 6 k heslu Termín „množství elektřiny“ je v tomto konceptu nevhodný. V IEV je používán pouze ve vztahu k elektrolytickým zařízením, jako jsou akumulátorové články a baterie (viz například IEV 482-03-14).
POZNÁMKA 7 k heslu Koherentní jednotkou elektrického nábje v SI je coulomb, C. Jednotka ampérhodina se užívá pro elektrolytická zařízení, jako jsou akumulátory: 1 A·h = 3,6 kC.
POZNÁMKA 8 k heslu Pro označení náboje bodového předmětu se často užívá q.
113-02-10 electric charge
DEPRECATED: quantity of electricity
additive scalar quantity, attributed to any particle and, generally, any system of particles, to characterize its electromagnetic interactions
Note 1 to entry: Electric charge is always an integral multiple of the elementary electric charge, except for quarks. The result can be positive, negative, or zero. Owing to additivity, electric charge for any system of particles is exactly equal to the sum
of their charges.
Note 2 to entry: Electric charge is subject to a conservation law. It is invariant under Lorentz transformation, and thus not dependent on the choice of a reference frame.
Note 3 to entry: Electric charges obey Coulomb’s law.
Note 4 to entry: The electric current through a surface is the time derivative of the electric charge transferred through that surface.
Note 5 to entry: A charged capacitor is not an electrically charged body carrying a positive or negative electric charge. For this reason, the electric charge is defined in circuit theory as the time integral of the electric current at a terminal (see IEV 131-12-11).
Note 6 to entry: The term “quantity of electricity” is deprecated for this concept. In the IEV it is used only in relation to electrolytic devices, such as secondary cells and batteries (see, for example, IEV 482-03-14).
Note 7 to entry: The coherent SI unit of electric charge is coulomb, C. The unit ampere hour is used for electrolytic devices, such as storage batteries: 1 A·h = 3,6 kC.
Note 8 to entry: To denote the charge of a point object, symbol q is often used.