Содержание
Условия для существования электрического тока 10 класс онлайн-подготовка на Ростелеком Лицей
Введение
Мы изучаем электрический ток. Что нужно для его возникновения? Если в фонарик не вставить батарейку, он не будет работать, ток не потечет. Но и в батарейке, которая лежит на столе, ток тоже не течет. Почему? Разберемся в этом вопросе.
Электрический ток
Что такое электрический ток? В самом термине содержится указание – это течение электричества. Раньше, до открытия элементарных заряженных частиц, электрический заряд считали некой жидкостью, наполняющей заряженные тела. Перемещение этой жидкости и назвали электрическим током.
Сейчас, обладая знаниями о строении вещества, можно сказать, что сравнение оказалось достаточно точным и электрический ток можно действительно сравнить с течением некой жидкости (или более точное сравнение – с газом), только состоящей не из молекул, а из элементарных заряженных частиц.
На прошлом уроке мы разобрали, что такое электрический ток. Сегодня мы рассмотрим природу этого явления более подробно, чтобы понять, почему же оно возникает.
Дадим четкое определение. Мы знаем о носителях заряда, поэтому определим электрический ток как движение заряженных частиц. Вы помните из молекулярно-кинетической теории, что частицы, из которых состоит вещество, в том числе электроны, постоянно пребывают в тепловом хаотическом движении (см. рис. 1), но это не является электрическим током, как и тепловое движение молекул воды не создает течения. Все направления такого движения равновероятны, и суммарное перемещение при этом равно нулю. Течение наблюдается, когда движение направлено. Хаотическое движение при этом не прекращается, но оно складывается с направленным, и суммарное перемещение уже не равно нулю, система частиц в целом движется.
Рис. 1. Хаотическое движение
Поэтому определение тока дадим следующее.
Электрический ток – это направленное движение электрического заряда. Поскольку заряд не существует отдельно от носителя, ток можно определить как направленное движение заряженных частиц.
Скорость движения частиц
Частица обладает скоростью движения. В механике мы часто раскладывали скорость на составляющие и рассматривали их отдельно. То же можем сделать и сейчас для скоростей теплового направленного движения частицы.
Скорость ее теплового движения обычно составляет порядка сотен метров в секунду, но эта скорость нас сейчас не интересует, нас интересует направленное движение частиц.
Скорость направленного движения электронов в проводнике обычно составляет доли миллиметра в минуту, ее мы еще будем находить в одном из следующих уроков.
Заметьте: это не значит скорость распространения тока (это происходит почти мгновенно), это именно скорость движения частицы. То есть электрический ток возникает практически одновременно во всей цепи. Чтобы было понятно, проведем снова аналогию с током воды по трубе.
Например, есть труба длиной 1 метр. По ней течет вода со скоростью 10 . Суммарное перемещение молекул воды за секунду составит 10 см. Значит ли это, что ток распространится только на 10 см? Нет, вода течет по всей трубе, и любой элементарный объем воды внутри трубы переместится на 10 см (см. рис. 2).
Рис. 2. Перемещение любого объема воды в трубе
Таким образом, вода из одного конца трубы не переместится до второго конца, но течение распространится. Это произойдет потому, что по всему объему трубы по закону Паскаля распространяется давление, вызывающее ток, причем практически мгновенно. Так же в проводнике распространяется электрическое поле.
Носители заряда
Что может являться носителем заряда, образующим ток? Мы знаем два носителя электрического заряда: протон и электрон. Чтобы они могли создавать электрический ток, они также должны быть подвижными. Поэтому, например, в твердых веществах протоны, которые содержатся в ядрах атомов, не могут создавать электрический ток, поскольку атомы зафиксированы на своем месте в структуре вещества (см. рис. 3).
Рис. 3. Протоны в ядрах атомов твердых веществ
Электроны (это мы изучали на прошлом уроке) в диэлектриках не могут покидать атом, поэтому они тоже зафиксированы, а в проводниках один или несколько электронов в атоме слабо взаимодействуют с ядром и могут покидать атом. Такие электроны называются свободными.
Электрон может покинуть молекулу или атом газа, если сообщить ей достаточную для этого энергию. В этом случае получим свободный отрицательно заряженный электрон, а молекула или атом, потеряв электрон, приобретет положительный заряд и также станет свободным носителем заряда (см. рис. 4).
Рис. 4. Электрон покидает молекулу газа
Молекулы ряда веществ, которые называются электролитами, при растворении в воде распадаются на положительно и отрицательно заряженные части. Эти части называются ионами (см. рис. 5), они являются свободными носителями заряда в растворах электролитов.
Рис. 5. Свободные носители зарядов в растворах электролитов
Условия существования электрического тока
Рассмотрим протекание электрического тока на примере проводников. Какие условия должны выполняться, чтобы существовал электрический ток? Первое условие очевидно: чтобы существовало движение частиц, для этого нужно, чтобы были свободные частицы, способные передвигаться. В проводниках такими носителями тока являются свободные электроны.
Что заставляет частицу двигаться? Электрический заряд взаимодействует с электрическим полем, и на него действует сила (см. рис. 6). Эта сила и заставит электрон двигаться.
Рис. 6. Действие силы на электрический заряд
Второе условие существования электрического тока – наличие электрического поля в проводнике, которое характеризуется потенциалом в каждой точке или разностью потенциалов между двумя точками.
Достаточно ли этого? Проверим. Предположим, что у нас есть проводник со свободными носителями заряда и в проводнике есть электрическое поле (см. рис. 7).
Рис. 7. Проводник со свободными зарядами
Свободные электроны будут двигаться в сторону, противоположную вектору напряженности электрического поля, и будут скапливаться у одного из краев проводника, он станет заряжен отрицательно (см. рис. 8).
Рис. 8. Движение электронов в проводнике
У противоположного края при том же количестве атомов электронов будет меньше, поэтому он будет заряжен положительно. Этот процесс подробнее рассмотрен в ответвлении, скопившиеся заряды образуют свое электрическое поле, направленное противоположно внешнему и ослабляющее его. При ослаблении поля уменьшится и сила, которая разносит заряды по краям проводника, пока поля не уравновесятся. Эти процессы протекают быстро, и ток, как видим, быстро исчезает. Для его поддержания нужно, очевидно, чтобы электроны не накапливались на одном из краев проводника, а возвращались на противоположный край, т. е. цепь нужно замкнуть (см. рис. 9).
Рис. 9. Пример замкнутой цепи
Проводник во внешнем электрическом поле
Возьмем твердое тело – проводящую пластину – и поместим ее в однородное электрическое поле.
В первый момент, после внесения пластины в поле, возникнет электрический ток. Свободные носители заряда под действием силы со стороны внешнего электрического поля начнут движение и переместятся в соответствующую сторону проводника. Таким образом, один край пластины окажется заряженным положительно, другой – отрицательно (см. рис. 10).
Рис. 10. Перемещение свободных носителей заряда
Если бы мы разделили пластину на две части в момент, когда она находится в электрическом поле, то обе половинки оказались бы заряженными. Одна – положительно, другая – отрицательно. Эти области скопления зарядов создают свое электрическое поле, которое будет направлено в противоположную от внешнего сторону и будет стремиться скомпенсировать его (см. рис. 11).
Рис. 11. Электрическое поле зарядов
Движение носителей заряда прекратится лишь в тот момент, когда внутреннее и внешнее поле станут равны по модулю напряженности. То есть суммарное поле внутри проводника станет равно нулю:
Таким образом, внутри проводников электрическое поле отсутствует. На этом факте основана электростатическая защита. Приборы, которые необходимо защитить от электрического поля, помещают в специальные металлические ящики.
Итак, мы разобрали три условия возникновения электрического тока: наличие свободных носителей заряда; электрическое поле, которое будет вызывать движение заряженных частиц, и замкнутая цепь.
На следующих уроках мы продолжим изучение электрического тока. А сегодняшний урок окончен, спасибо за внимание!
Список литературы
- Соколович Ю. А., Богданова Г. С. Физика: Справочник с примерами решения задач. – 2-е издание, передел. – X.: Веста: Издательство «Ранок», 2005. – 464 с.
- Касьянов В. А. Физика. 10 кл.: Профильный уровень. 13-е издание. – М.: 2013 – 432 с.
- Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика: 10 кл., учебник для общеобразовательных учреждений, базовый и профильный уровни. – 19-е изд.– М.: «Просвещение», 2010.
Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет
- Интернет-портал «examen. ru» (Источник)
- Портал Естественных Наук (Источник)
- Интернет-портал «tel-spb.ru» (Источник)
Домашнее задание
- Что такое электрический ток?
- Какие условия существования электрического тока?
Error
Skip to main content
Sorry, the requested file could not be found
More information about this error
Jump to…
Jump to…ВведениеПрограмма обученияКинематикаДинамикаЗаконы сохраненияСтатикаГидростатикаОсновы мол_физикиОсновы термодинамикиВзаимные превращения газ, жидкость и твёрдое тело_телЭлектростатикаМагнитное поле Механические колебанияЭлектромагнитные колебанияГеометрическая оптикаВолновая оптикаКвантовая оптикаОсновы спец_теор_отнАтом и атомное ядро_ядроМетодические рекомендацииВарианты контрольных работ по физике для абитуриентов, выпускников школКонтрольные работы по физике для абитуриентов, выпускников техникумов. Краткая инструкция и константыВариант тестирования 1Вариант тестирования 2Вариант тестирования 3Вариант тестирования 4
Drop the block here to make it dock
Skip Navigation
-
Home
-
Site pages
-
Courses
-
Факультет довузовской подготовки (ФДП)
-
Довузовская подготовка
-
Предуниверсариум
-
Наследники Бетанкура
-
Профориентация 2021
-
Математика ФДП
-
Обществознание (ФДП)
-
Русский язык (ФДП)
-
Физика ФДП
-
Participants
-
General
-
Механика
-
Молекулярная физика и термодинамика
-
Электричество и магнетизм
-
Электростатика
-
Постоянный ток
-
Магнитное поле
-
-
Колебания и волны
-
Оптика
-
Атом и атомное ядро
-
Методические указания и контрольные работы по физи. ..
-
Итоговое тестирование
-
-
Тренировочные тесты (абитуриенты)
-
-
Факультет «Автоматизация и интеллектуальные технол…
-
Факультет «Промышленное и гражданское строительство»
-
Факультет «Транспортное строительство»
-
Факультет «Транспортные и энергетические системы»
-
Факультет «Управление перевозками и логистика»
-
Факультет «Экономика и менеджмент»
-
Факультет безотрывных форм обучения
-
Центр компьютерного тестирования
-
Отдел аспирантуры
-
Институт непрерывного образования (ИНО)
-
Промышленный и городской транспорт (НОЦ ПГТ)
-
Студенческое научное общество
-
Центр русского языка
-
Вопросы и ответы
-
Великолукский филиал ПГУПС
-
Ярославский филиал ПГУПС
-
Научно-образовательный центр инновационного развит. ..
-
Центр целевой контрактной подготовки
-
Ученый совет Университета
-
Открытый онлайн-курс «История транспорта»
-
Олимпиада «English for my future Profession»
-
Тестирование иностранных абитуриентов (Testing for. ..
-
27.02.03 Диагностическая работа
-
-
Nerdfighteria Wiki — Как электричество наводит порядок в хаосе
- Информация
- Описание
- Стенограмма
Категории
Статистика
Количество просмотров: | 41 731 |
Лайков: | 3 082 |
Не нравится: | 0 |
Комментарии: | 160 |
Продолжительность: | 08:59 |
Загружено: | 30. 01.2023 |
Последняя синхронизация: | 2023- 04-10 23:45 |
Наука строится на вопросах. Итак, давайте начнем сегодня с одного: как вы думаете, что происходит, когда вы зажигаете электрическую искру в микрокосме?
Путешествие в микрокосмос:
Твиттер: https://twitter.com/journeytomicro
Facebook: https://www.facebook.com/JourneyToMicro
Поддержите Микрокосмос:
http://www.patreon.com/journeytomicro
Еще от Jam’s Germs:
Инстаграм: https://www.instagram.com/jam_and_germs
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCn4UedbiTeN96izf-CxEPbg
Организатор Хэнк Грин:
Твиттер: https://twitter.com/hankgreen
YouTube: https://www.youtube.com/vlogbrothers
Музыка Эндрю Хуанга:
https://www.youtube.com/andrewhuang
Путешествие в Микрокосмос — сложное производство.
Узнайте больше на https://www. complexly.com
Стоковое видео от:
https://www.videoblocks.com
ИСТОЧНИКИ:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19763960/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15987799/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16620869/
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01789963
Это видео было дублировано с использованием искусственного голоса через https://aloud.area120.google.com для повышения доступности. Вы можете изменить язык звуковой дорожки в меню настроек.
Через неделю, начиная с сегодняшнего дня, мы выпускаем новейшую рубашку из нашей серии Artist в microcosmos.store.
Раньше мы делали рубашки, которые вы можете носить, чтобы показать свою любовь к тихоходкам и гидрам, а теперь пришло время выразить нашу признательность водорослям, которые производят почти половину воздуха, которым мы дышим. Верно, наш маленький золотой друг диатомей получит собственную футболку, разработанную Джошем Куиком, и она будет доступна для предварительного заказа в следующий понедельник, 6 февраля, в microcosmos. store!
Наука строится на вопросах. Итак, давайте начнем сегодня с вопроса: как вы думаете, что происходит, когда вы зажигаете электрическую искру в микрокосмосе… может быть, что-то вроде этого маленького фейерверка показывает, что Джеймс, наш мастер микроскопов, зажег короткое замыкание? Возможно, ваш разум сразу же перескакивает на что-то разрушительное, у вас есть болезненные потрясения, которые разрывают вещи на части.
Это частично подходит к тому, что здесь происходит. Созданная Джеймсом искра была достаточно сильной, чтобы расколоть предметное стекло. Он также был достаточно сильным, чтобы разорвать связи между водородом и кислородом в воде, процесс, называемый электролизом.
Мы не можем видеть, как отдельные атомы отделяются друг от друга, но мы можем видеть конечный результат: пузырьки водорода и кислорода, которые образуются и лопаются у нас на глазах. Или, может быть, вы думаете, что электричество является скорее производительной силой, чем-то, что создает, а не разрушает. И это тоже соответствует тому, что мы здесь видим.
То же самое электричество, которое расщепило молекулы воды, также создало мир заряженных частиц, рисуя в процессе потусторонний пейзаж. Вы также можете быть поклонником третьего варианта: хаоса. Ваш разум воспроизводит образы лягушачьих лапок, резко оживающих, или волос, бросающих вызов гравитации, когда электричество проходит через конечности.
Ответ, честно говоря, может… гм… шокировать вас. Это было, конечно, не то, что я ожидал. Так что же происходит, когда вы прикладываете электрическое поле к микрокосмосу?
Заказ. Наблюдайте, как этот вихрь деятельности инфузорий раскручивается, резко меняя направление движения, как будто кто-то выхватил мегафон и крикнул им, чтобы они встали в очередь. Конечно, нет человека-невидимки с мегафоном.
Есть только Джеймс и источник питания, который он использовал для создания электрического поля на слайде. Движение, которое демонстрируют инфузории, представляет собой особую форму движения, называемую «гальванотаксисом», хотя вы можете также услышать, что это называется «электротаксис». Многие организмы в той или иной степени проявляют гальванотаксис — на него способны даже наши собственные клетки. Но сегодня мы сосредоточимся на любимой группе организмов.
Наши пушистые одноклеточные эукариотические друзья: инфузории. (Хотя оговоримся, что не все инфузории ведут себя так). Гальванотаксис особенно хорошо изучен у парамеций, и инфузории, которых мы наблюдаем сегодня, ведут себя аналогичным образом. Но инфузории обширны и разнообразны.
И мы наблюдали, как инфузории всех видов изменяют свои движения в ответ на различные типы раздражителей. Мы видели, как они направляют себя в направлении химических градиентов, формы движения, называемой хемотаксисом. Мы также наблюдали, как некоторые виды либо ищут свет, как мотыльки, либо избегают его, как вампиры.
Эти инфузории демонстрируют форму направленного светом движения, называемого фототаксисом. Гальванотаксис похож на эти формы движения тем, что клетки реагируют на что-то в окружающей их среде. Для хемотаксиса и фототаксиса такими «нечто» являются химические вещества и свет.
Для гальванотаксиса это сдвиг электрического потенциала, который изменяет поток ионов и частиц как вокруг, так и внутри организмов. Но у инфузорий гальванотаксис также принципиально отличается от этих двух других форм движения. Хемотаксис и фототаксис — это поведение, которое в конечном итоге дает инфузориям какую-то пользу.
Он может направить их к еде или свету для фотосинтеза или от таких угроз, как хищники и УФ-излучение. Гальванотаксис не направляет инфузорий к какой-либо очевидной цели или преимуществу. Это просто то, что происходит, функция того, как устроены сами инфузории, а не то, что было выбрано эволюцией путем естественного отбора.
Существует целая последовательность событий, основанная на электрохимии, которая определяет, как это происходит. Все начинается с электрического поля, которое создает градиент напряжения в микрокосмосе. Этот градиент взаимодействует с телом инфузории, создавая различия между внутренней и внешней частью клетки, которые заставляют ионы кальция и калия проходить через мембрану.
Это то, что понимают ученые. Часть, которая происходит дальше, немного более загадочна. Этот поток ионов изменяет движение ресничек инфузории — этих волосовидных структур, которые двигаются вперед и назад, чтобы продвигать организм по микрокосму.
На переднем конце клетки поток ионов заставляет реснички биться чаще, движение, называемое увеличением ресничек. Между тем, на другом конце поток ионов заставляет реснички биться чаще, но в противоположном направлении, что называется реверсированием ресничек. Для инфузории противоположные движения ее ресничек создают крутящий момент, который в конечном итоге направляет организм к катоду.
В результате, как мы снова и снова видим в наших образцах, порядок. Изменения в движении ресничек, которые вызывают такое поведение, называются феноменом Ладлоффа, названным в честь ученого 19 века Карла Ладлоффа, который описал его возникновение в парамециях. В то время он думал, что это движение было просто результатом электромагнитного взаимодействия с ресничками, но исследования, проведенные с тех пор, выявили лежащую в основе физиологию самой клетки, благодаря которой это происходит.
И, как мы уже говорили, это — насколько мы можем судить — просто функция того, как устроены эти инфузории, следствие электрохимии и электрофизиологии, которые объединяются во что-то, что происходит без какой-либо цели или преимущества. На самом деле, для некоторых инфузорий это приводит к трагическому концу, поскольку они слишком близко подходят к электродам, которые ненароком управляли ими. Но это не означает, что гальванотаксис не имеет функции.
Для Джеймса осторожное применение электричества к его образцам стало ценным инструментом, помогающим ему выкапывать микробы, спрятанные в его образцах грязи. И наши собственные тела даже являются свидетельством того факта, что гальванотаксис может быть невероятно мощным инструктором. Он направляет развитие эмбрионов, залечивает наши раны и помогает расти нашим нервным клеткам.
Это всего лишь одна из бесчисленных других вещей, которые связывают нашу жизнь с историей микрокосмоса и невидимыми силами, которые пересекают эту землю, вещи, которые мы, люди, обнаружили, только задавая вопросы Вселенной и отыскивая множество возможных ответов. пока не найдем следующий вопрос. Спасибо, что присоединились к нам, когда мы исследуем невидимый мир, который нас окружает. Все имена на экране прямо сейчас являются нашими покровителями на Patreon.
Это люди, которые решают: «Черт возьми, я хочу, чтобы эта штука существовала. Я думаю, что это хорошо. Я думаю, что это прекрасно.
Это делает меня счастливым, приносит радость, а также делает то же самое для многих других людей. Он приносит радость и знания в мир, и я думаю, что он должен существовать». Потому что он не может существовать без поддержки тех людей, которые сейчас на экране. И если вы хотите стать одним из них, вы можете зайти на Patreon.com/JournytoMicro.
Если вы хотите узнать больше от нашего мастера микроскопов Джеймса Вайса, вы можете проверить Jam & Germs в Instagram. И если вы хотите видеть больше от нас, скорее всего, где-то рядом есть кнопка подписки.
Вопросы? Проблемы? Электронная почта
[email protected].
Чтобы связаться с Джоном или Хэнком, посетите
hankandjohn. com.
Условия использования |
Политика конфиденциальности
Электрический ток | Encyclopedia.com
буря
просмотров обновлено 17 мая 2018
Электрический ток обычно представляют как поток электронов. Когда два конца батареи соединены друг с другом с помощью металлической проволоки, электроны вытекают из одного конца (электрода или полюса) батареи, через провод и в противоположный конец батареи.
Электрический ток также можно рассматривать как поток положительных «дырок». «Дыра» в этом смысле — это область пространства, где электрон мог бы обычно находиться, но не существует. Отсутствие отрицательного заряда электрона можно рассматривать как создание положительно заряженной дырки.
В некоторых случаях электрический ток может также состоять из потока положительно заряженных частиц, известных как катионы. Катион — это просто атом или группа атомов, несущих положительный заряд.
Измерение тока
Ампер (ампер) используется для измерения силы тока. Единица была названа в честь французского математика и физика Андре Мари Ампера (1775–1836), основавшего современные исследования электрических токов. Ампер определяется количеством электронов, которые проходят любую данную точку за некоторую единицу времени. Поскольку электрический заряд измеряется в кулонах, точное определение ампера — это количество кулонов, которые каждую секунду проходят через данную точку.
Характеристики электрического тока
Разница потенциалов. Чтобы протекал электрический ток, необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, между двумя точками должна существовать разность потенциалов. Термин разность потенциалов (или напряжение) означает, что сила, создаваемая группой электронов в одном месте, больше, чем сила электронов в каком-то другом месте. Большая сила отталкивает электроны от первого места ко второму месту.
Потенциальные различия обычно не встречаются в природе. В большинстве случаев распределение электронов в окружающем нас мире довольно равномерно. Однако ученые изобрели определенные виды устройств, в которых электроны могут накапливаться, создавая разность потенциалов. Батарея, например, есть не что иное, как устройство для производства больших масс электронов на одном электроде (точке, из которой посылается или принимается электрический ток) и дефицита электронов на другом электроде. Эта разница объясняет способность батареи генерировать разность потенциалов или напряжение.
Электрическое сопротивление. Вторым условием, необходимым для протекания тока, является путь, по которому могут двигаться электроны. Одни материалы способны обеспечить такой путь, а другие нет. Материалы, пропускающие электрический ток, называются проводниками. Те, которые блокируют поток электрического тока, называются диэлектриками или изоляторами. Металлическая проволока, соединяющая два полюса батареи в приведенном ранее примере, обеспечивает путь для движения электронов от одного полюса батареи к другому.
Проводимость материалов — это внутреннее (или естественное) свойство, основанное на их сопротивлении движению электронов. Электроны в некоторых материалах связаны химическими связями и не могут проводить электрический ток. В других материалах большое количество электронов может свободно двигаться, и они легко передают поток электронов.
Электрическое сопротивление (или удельное сопротивление) измеряется в единицах, известных как омы (Ом). Единица названа в честь немецкого физика Георга Симона Ома (1789 г.).–1854), первым, кто сформулировал законы электропроводности. Противоположностью сопротивления является проводимость, свойство, которое измеряется в единицах, называемых мхо (Ом, написанный наоборот).
Сопротивление отрезка провода, используемого в электрической цепи, зависит от трех факторов: длины провода, площади его поперечного сечения и удельного сопротивления материала, из которого изготовлен провод. Чтобы понять влияние электрического сопротивления, представьте себе воду, текущую по шлангу.
Количество воды, протекающей через шланг, равно силе тока в проводе. Точно так же, как через толстый пожарный шланг может пройти больше воды, чем через тонкий садовый шланг, толстый металлический провод может пропускать больший ток, чем тонкий металлический провод. Для провода чем больше площадь поперечного сечения, тем меньше его сопротивление; чем меньше площадь поперечного сечения, тем больше его сопротивление.
Аналогичное сравнение можно провести и по длине. Воде труднее течь по длинному шлангу просто потому, что она должна проходить дальше. Аналогично, току труднее проходить по длинному проводу, чем по короткому.
Удельное сопротивление — это свойство материала, из которого изготовлена сама проволока, и оно отличается от материала к материалу. Представьте, что вы наполняете пожарный шланг патокой, а не водой. Патока будет течь медленнее просто из-за своей вязкости (липкости или сопротивления течению). Точно так же электрический ток протекает через некоторые металлы (например, свинец) с большим трудом, чем через другие металлы (например, серебро).
Электрические цепи
В большинстве случаев путь, по которому проходит электрический ток, известен как электрическая цепь. Как минимум, цепь состоит из (1) источника электронов (например, батареи), который обеспечивает разность потенциалов, и (2) пути, по которому могут двигаться электроны (например, металлической проволоки). Напомним, что разность потенциалов (или напряжение) относится к большей силе электронов в одном месте, чем в другом; эта большая сила толкает электроны к месту с меньшей силой.
Для любого практического (или полезного) применения тока также требуется (3) прибор, работа которого зависит от потока электрического тока. К таким приборам относятся электрические часы, тостеры, радиоприемники, телевизоры и различные типы электродвигателей. Во многих случаях электрические цепи также содержат (4) какой-либо измеритель, который показывает количество электрического тока или разность потенциалов в цепи. Наконец, цепь может включать (5) различные устройства для управления потоком электрического тока, такие как выпрямители, трансформаторы, конденсаторы и автоматические выключатели.
Приборы могут быть включены в электрическую цепь одним из двух способов. В последовательной цепи ток протекает через приборы один за другим. В параллельной цепи входящий ток разделяется и проходит через каждую отдельную цепь независимо.
Важным преимуществом параллельных цепей является их устойчивость к повреждениям. Предположим, что какой-либо из приборов в последовательной цепи поврежден так, что через него не может течь ток. Эта поломка предотвращает протекание тока в любом из приборов. При параллельной схеме такой проблемы не возникает. Если какой-либо из приборов в параллельной цепи выходит из строя, ток все равно продолжает течь через другие приборы в цепи.
Принципиальная математическая зависимость, управляющая потоком электрического тока в цепи, была открыта Омом в 1827 году. Закон Ома гласит, что величина тока (i) в цепи прямо пропорциональна разности потенциалов (V) и обратно пропорциональна разности потенциалов (V). сопротивление (r) в цепи. Другими словами, i = V/r. Закон Ома говорит о том, что увеличение разности потенциалов или уменьшение сопротивления приводит к увеличению тока. И наоборот, уменьшение разности потенциалов или увеличение сопротивления приводит к уменьшению протекающего тока. Чем сложнее становится электрическая цепь, тем сложнее становится применить закон Ома.
Поток тока и поток электронов
Область электротехники обременена странной проблемой, возникшей более 200 лет назад. Когда ученые впервые изучали поток электрического тока из одного места в другое, они полагали, что этот поток создается движением мельчайших частиц. Поскольку электрон еще не был открыт, они предположили, что эти частицы несут положительный заряд.
Сегодня мы знаем иное. Электрический ток представляет собой поток отрицательно заряженных частиц: электронов. Но обычай показывать электрический ток как положительный существует уже давно и до сих пор широко используется. По этой причине нередко можно увидеть электрический ток, представленный в виде потока положительных зарядов, хотя мы уже давно знаем лучше.
Тип электрического тока, описанный до сих пор, представляет собой постоянный ток (постоянный ток). Постоянный ток всегда включает движение электронов из области с высоким отрицательным зарядом в область с меньшим отрицательным зарядом. Электрический ток, производимый батареями, является постоянным током.
Интересно, что подавляющее большинство электрического тока, используемого для практических целей, представляет собой переменный ток (переменный ток). Переменный ток — это ток, который очень быстро меняет направление своего течения. В Северной Америке, например, коммерческие линии электропередач работают на частоте 60 герц. (Герц — это единица измерения частоты.) В линии с частотой 60 герц ток меняет свое направление 60 раз в секунду.
Другие виды переменного тока также широко используются. За пределами Северной Америки более распространена линия электропередач с частотой 50 герц. А в самолетах переменный ток обычно рассчитан на 400 герц.
[ См. также Электричество; Электродвигатель ]
UXL Энциклопедия науки
Гейл
просмотров обновлено 14 мая 2018
Ток и передача электрического заряда
Скорость электрического текущий
Электрический ток и энергия
Электрический ток и магнетизм
Постоянный ток
Переменный ток
Поток тока против потока электронов
Ресурсы
Электрический ток является результатом относительного движения чистого электрического заряда. В металлах движущимися зарядами являются электроны. Величина электрического тока зависит от количества заряда, проходящего через выбранную точку отсчета в течение определенного интервала времени. Электрический ток измеряется в амперах, где один ампер равен потоку заряда в один кулон в секунду.
Сила тока величиной в пикоампер (одна триллионная часть ампера) может быть значительной. Точно так же для специальных целей могут быть созданы искусственные токи в миллионы ампер. Токи от нескольких миллиампер до нескольких ампер распространены в радио- и телевизионных цепях. Для автомобильного стартера может потребоваться несколько сотен ампер.
Общий заряд, переносимый постоянным электрическим током, равен произведению тока в амперах на время в секундах, в течение которого протекает ток. Если за одну секунду течет один ампер, в проводнике переместится один кулон. Если график зависимости изменения тока от времени отображается, площадь между кривой графика и осью времени будет пропорциональна общему переданному заряду.
Электрические токи движутся по проводам со скоростью лишь немногим меньшей скорости света. Однако электроны перемещаются от атома к атому медленнее. Их движение более точно описывается как дрейф. Дополнительные электроны, добавленные на один конец провода, почти мгновенно заставят дополнительные электроны появиться на другом конце провода. Отдельные электроны не будут перемещаться по длине провода, но электрическое поле, толкающее заряд против заряда вдоль проводника, почти сразу же почувствуется на дальнем конце. Чтобы визуализировать это, представьте себе картонную почтовую трубку, наполненную шариками для пинг-понга. Когда вы вставите дополнительный шарик в один конец трубки, такой же шарик почти сразу же выйдет из дальнего конца. Первоначальный мяч не прошел всю длину трубы, но, поскольку все мячи идентичны, может показаться, что это произошло. Эта механическая аналогия предполагает, что заряд очень быстро проходит по проводу.
Тепло возникает при протекании тока по обычному электрическому проводнику. Обычные материалы обладают электрическим свойством, называемым сопротивлением. Электрическое сопротивление аналогично трению в механической системе. Сопротивление возникает из-за несовершенства проводника. Когда движущиеся электроны сталкиваются с этими несовершенствами, они передают кинетическую энергию, что приводит к теплу. Количество произведенной тепловой энергии увеличивается пропорционально квадрату тока, проходящего через проводник.
Магнитное поле создается в космосе всякий раз, когда ток течет по проводнику. Это магнитное поле будет воздействовать на магнитное поле других близлежащих проводников с током. Это принцип конструкции электродвигателя.
Электрический генератор работает по принципу, аналогичному электрическому двигателю. В генераторе механическая энергия заставляет проводник двигаться через магнитное поле. Магнитное поле заставляет электроны в проводнике двигаться, что вызывает электрический ток.
Ток только в одном направлении называется постоянным током или постоянным током. Постоянный ток называется чистым постоянным током. Если постоянный ток меняется со временем, он называется пульсирующим постоянным током.
Если ток неоднократно меняет направление, он называется переменным током или переменным током. Коммерческая электроэнергия передается с использованием переменного тока, потому что переменный ток позволяет изменять отношение напряжения к току с помощью трансформаторов. Использование более высокого напряжения для передачи электроэнергии по стране означает, что та же мощность может быть передана с использованием меньшего тока. Например, если трансформаторы повышают напряжение в 100 раз, ток будет ниже в 1/100 раза. Более высокое напряжение в этом примере уменьшит потери энергии, вызванные сопротивлением
Ключевые термины
Обычный ток — Ток, принимающий положительный заряд в движении.
Кулон — Стандартная единица электрического заряда, определяемая как количество заряда, протекающего через точку в проводе за одну секунду, когда сила тока в проводе составляет один ампер.
Частота — Количество повторений события в единицу времени.
Герц — Единица измерения частоты, сокращенно Гц. Один герц — это один цикл в секунду.
Пикоампер— Одна триллионная часть ампера или 10 –12 ампер.
Скорость света— Скорость электромагнитного излучения, обычно указанная в вакууме. Приблизительно 6,7×10 90 287 8 90 288 миль в час (3× 10 90 287 8 90 288 метров в секунду).
проводов на 0,01% от того, что было бы без использования переменного тока и трансформаторов.
Когда в цепи протекает переменный ток, заряд периодически перемещается туда и обратно. С каждым импульсом тока происходит передача энергии. Простые электродвигатели передают свою механическую энергию импульсами, связанными с частотой сети.
Линии электропередач в Северной Америке основаны на переменном токе частотой 60 герц (Гц). В большей части остального мира частота линии электропередач составляет 50 Гц. Переменный ток, генерируемый на борту самолета, часто имеет частоту 400 Гц, потому что двигатели и генераторы могут эффективно работать с меньшим количеством железа и, следовательно, меньшим весом при использовании этой частоты.
Переменный ток также может быть результатом комбинации сигналов многих частот. Переменный ток, питающий громкоговоритель, воспроизводящий музыку, состоит из комбинации множества наложенных друг на друга переменных токов с разными частотами и амплитудами.
Мы не можем напрямую наблюдать электрически заряженные частицы, производящие ток. Обычно не важно знать, является ли ток результатом движения положительных или отрицательных зарядов. Ранние ученые сделали неудачный выбор, когда приписали положительную полярность заряду, который движется по обычным проводам. Казалось логичным, что ток был результатом движения положительного заряда.
Позднее было подтверждено, что по проводам движется отрицательно заряженный электрон.
Действие некоторых устройств легче объяснить, если предположить движение электронов. Когда проще описать действие в терминах движения электронов, движение заряда называют потоком электронов. Поток тока, обычный ток или ток по соглашению Франклина — это термины, используемые, когда предполагается, что движущийся заряд положительный.
Обычный ток используется почти исключительно в науке. В электронике используется либо обычный ток, либо поток электронов, в зависимости от того, какой поток наиболее удобен для объяснения работы того или иного электронного компонента. Потребности в конкурирующих моделях проводимости можно было бы избежать, если бы исходное назначение полярности заряда было изменено на обратное.
См. также Электроника.
КНИГИ
Боданис, Дэвид. Electric Universe: Шокирующая правдивая история электричества . Нью-Йорк: Корона, 2005.
Панофски, Вольфганг К.Х. и Мельба Филлипс. Классическое электричество и магнетизм . New York: Dover, 2005.
Дональд Бити
Научная энциклопедия Гейла
Гейл
просмотров обновлено 29 мая 2018
Электрический ток является результатом родственник движение сети электрический заряд . В металлах движущимися зарядами являются электроны. Величина электрического тока зависит от количества заряда, прошедшего через выбранную точку отсчета в течение заданного интервала раз . Электрический ток измеряется в амперах, где один ампер равен потоку заряда в один кулон в секунду.
Сила тока величиной в пикоампер (одна триллионная часть ампера) может быть значительной. Точно так же для специальных целей могут быть созданы искусственные токи в миллионы ампер. Токи от нескольких миллиампер до нескольких ампер распространены в радио и телевизионные цепи. Стартеру автомобиля может потребоваться несколько сотен ампер.
Ток и перенос электрического заряда
Общий заряд, переносимый постоянным электрическим током, равен произведению тока в амперах на время в секундах, в течение которого протекает ток. Если за одну секунду течет один ампер, в проводнике переместится один кулон. Если изобразить изменение тока в зависимости от времени, то площадь между 9 точками графика0170 кривая , а ось времени будет пропорциональна общему переданному заряду.
Электрические токи движутся по проводам со скоростью лишь немногим меньшей скорости света . Однако электроны перемещаются от атома к атому медленнее. Их движение более точно описывается как дрейф. Дополнительные электроны, добавленные на один конец провода, почти мгновенно заставят дополнительные электроны появиться на другом конце провода. Отдельные электроны не будут перемещаться по длине провода, но электрическое поле, толкающее заряд против заряда вдоль проводника, почти сразу же почувствуется на дальнем конце. Чтобы визуализировать это, представьте себе картонную почтовую трубку, наполненную шариками для пинг-понга. Когда вы вставите дополнительный шарик в один конец трубки, такой же шарик почти сразу же выйдет из дальнего конца. Первоначальный мяч не прошел всю длину трубы, но, поскольку все мячи идентичны, может показаться, что это произошло. Эта механическая аналогия предполагает, что заряд очень быстро проходит по проводу.
Электрический ток и энергия
Нагрев возникает при протекании тока по обычному электрическому проводнику. Обычные материалы обладают электрическим свойством, называемым сопротивлением. Электрическое сопротивление аналогично трению в механической системе. Сопротивление возникает из-за несовершенства проводника. Когда движущиеся электроны сталкиваются с этими несовершенствами, они передают кинетическую энергию , что приводит к выделению тепла. Количество произведенной тепловой энергии увеличивается пропорционально квадрату тока, проходящего через проводник.
Электрический ток и магнетизм
Магнитное поле создается в пространстве всякий раз, когда ток течет по проводнику. Это магнитное поле будет воздействовать с силой на магнитное поле других близлежащих проводников с током. Это принцип конструкции электродвигателя .
Электрический генератор работает по принципу, аналогичному электродвигателю. В генераторе механическая энергия заставляет проводник двигаться через магнитное поле. Магнитное поле заставляет электроны в проводнике двигаться, что вызывает электрический ток.
Постоянный ток
Ток только в одном направлении называется постоянным током или постоянным током. Постоянный ток называется чистым постоянным током. Если постоянный ток меняется со временем, он называется пульсирующим постоянным током.
Переменный ток
Если ток многократно меняет направление, он называется переменным током или переменным током. Коммерческая электроэнергия транспортируется с использованием переменного тока, потому что переменный ток позволяет изменять отношение напряжения к току с помощью трансформаторов. Использование более высокого напряжения для передачи электроэнергии по стране означает, что та же мощность может быть передана с использованием меньшего тока. Например, если трансформаторы повышают напряжение в 100 раз, ток будет ниже в 1/100 раза. Более высокое напряжение в этом примере уменьшит потери энергии, вызванные сопротивлением проводов, до 0,01% от того, что было бы без использования переменного тока и трансформаторов.
Когда в цепи протекает переменный ток, заряд периодически перемещается туда-сюда. С каждым импульсом тока происходит передача энергии. Простые электродвигатели передают свою механическую энергию в виде импульсов, связанных с частотой линии электропередачи .
Линии электропередач в Северной Америке основаны на переменном токе частотой 60 герц (Гц). В большей части остального мира частота линии электропередач составляет 50 Гц. Переменный ток, вырабатываемый на борту самолета часто имеет частоту 400 Гц, потому что двигатели и генераторы могут работать эффективно с меньшим количеством железа и, следовательно, с меньшим весом, когда используется эта частота.
Переменный ток также может быть результатом комбинации сигналов многих частот. Переменный ток, питающий громкоговоритель, воспроизводящий музыку, состоит из комбинации множества наложенных друг на друга переменных токов с разными частотами и амплитудами.
Поток тока против потока электронов
Мы не можем напрямую наблюдать электрически заряженные частицы, производящие ток. Обычно не важно знать, является ли ток результатом движения положительного или минус заряд. Ранние ученые сделали неудачный выбор, когда приписали положительную полярность заряду, который движется по обычным проводам. Казалось логичным, что ток был результатом движения положительного заряда. Позже было подтверждено, что это отрицательно заряженные электронов , которые движутся по проводам.
Действие некоторых устройств легче объяснить, если предположить движение электронов. Когда проще описать действие в терминах движения электронов, движение заряда называют потоком электронов. Поток тока, обычный ток или ток по соглашению Франклина — это термины, используемые, когда предполагается, что движущийся заряд положительный.
Обычный ток используется почти исключительно в науке. В электронике используется либо обычный ток, либо поток электронов, в зависимости от того, какой поток наиболее удобен для объяснения работы конкретного электронного компонента. Потребности в конкурирующих моделях проводимости можно было бы избежать, если бы исходное назначение полярности заряда было изменено на обратное.
См. также Электроника.
Ресурсы
книги
Хьюитт, Пол. Концептуальная физика. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2001.
Hobson, Art. Физика: понятия и связи. Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Prentice Hall, 1994.
Остдиек, Верн Дж. и Дональд Дж. Борд. Исследования по физике. 3-е изд. Сент-Пол, Миннесота: West Publishing Co., College & Schl. Div., 1995.
Дональд Бити
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Обычный ток
-
— Ток, предполагающий положительный заряд в движении.
- Кулон
-
—Стандартная единица электрического заряда, определяемая как количество заряда, протекающего через точку в проводе за одну секунду, когда сила тока в проводе составляет один ампер.
- Частота
-
—Количество повторений события в единицу времени.
- Герц
-
— Единица измерения частоты, сокращенно Гц. Один герц — это один цикл в секунду.
- Пикоампер
-
— одна триллионная часть ампера или 10–12 ампер.
- Скорость света
-
— Скорость электромагнитного излучения, обычно указывается в вакууме. Приблизительно 6,7 × 108 миль в час (3 × 108 метров в секунду).
Научная энциклопедия Гейла
Оксфорд
просмотров обновлено 23 мая 2018
электрический ток Движение электрических зарядов, обычно поток электронов вдоль проводника или движение ионов через электролит. Это вызвано свободно движущимися частицами, обычно заряжаемыми от сети или аккумулятора. Ток (обозначение I ) течет от положительного к отрицательному выводу, хотя на самом деле электроны текут по проводу в противоположном направлении.
Добавить комментарий