Curent în conductorul

Curent în conductorul

Potențialul este o astfel de cantitate fizică ce caracterizează funcționarea deplasarea sursei de încărcare. De exemplu, în cazul în care conductorul de a conecta cele două puncte, de exemplu, o bucată de sârmă de cupru, apoi excesul electronii merge de la un punct la B, deci apare un curent electric în conductorul. Astfel, fluxul de electroni direcțional este, de fapt, un curent electric. Astfel, această tensiune este forța care deplasează particulele sunt încărcate negativ electroni în lanțul.








Curent în conductorul. direcţia actuală

Cantitativ, curentul poate încerca să descrie modul în care valoarea taxelor de electroni care trec prin punctul predeterminat. Dar, după cum știm din cursul general al fizicii, electronul are o sarcină foarte mică, astfel încât oamenii de știință au introdus o unitate specială de încărcare electrică pentru evaluare - pandantiv (Cl).

Un pandantiv corespunde cu suma taxelor de 6,25 * 1018 sau 6250000000000000000 electroni. În cazul în care orice taxă într-un pandantiv trece prin orice punct într-o secundă, se spune că prin acest punct în conductorul trecut un curent electric de o amper (A).

Puterea actuală, una dintre principalele cantitățile electrice măsurate în Amperi. Punctul A, în conformitate cu modelul nostru, din cauza excesului de electroni are un potențial negativ, iar punctul respectiv B pozitiv.

Fluxul de electroni poate fi reprezentat în mod convențional ca curge dintr-un recipient în altul apa. Conductor dintre containere este un conductor electric schematic echivalent, iar diferența dintre nivelurile de apă în rezervoare, nimic mai mult decât o diferență de potențial echivalent convențional între două puncte.

Deși de fapt, electronii se deplasează de la negativ la polul pozitiv, în inginerie electrică și electronică, se presupune că un curent electric într-un conductor trece de la un rezultat pozitiv la un pol negativ. Acest aranjament merge în istoria de câteva secole în urmă, atunci când natura curentului electric este prea puțin cunoscută.

Diferența de potențial, este tensiunea măsurată în volți și este desemnat în formulele în Schemele și scrisoarea latină U. Valoarea curentului electric măsurat în Amperi, și este notat un simbol latin I.

Rezistența la curent electric într-un conductor

Liberi purtătorilor de sarcină - electronii din conductor, se deplasează printr-un circuit electric, se ciocnesc cu atomii care au o mișcare de electroni obstacol, reducând astfel semnificativ valoarea nominală a curentului electric. Acest obstacol a fost numit în rezistența electrică la curent electric și este notat cu simbolul latin R. absolut nici o rezistență exponatele materiale sau conductivitate electrica (inversul rezistivitate cantitate fizică). Rezistența este bine reprezentată în aceeași mișcare a apei dintr-un rezervor la un alt rezervor, dar spre deosebire de cazul precedent pentru a înlocui porțiunea de tub este mai îngust, reducând astfel debitul total de apă.

Rezistența oricărui material depinde de diferite proprietăți fizice. Temperatura, dimensiunea, forma și alte substanțe cu un curent electric cu rezistență redusă numite conductori. (Pile au electroni liberi, cum ar fi aur, cupru, argint, aluminiu, platină). Materiale cu curent de înaltă rezistență, sunt numite izolatori. Ei au un număr redus de electroni liberi (plastic, cauciuc, sticlă, mică). Cantitatea fizică de măsurare a unității de rezistență este ohmi luate în considerare.







O rezistență ohm a unei substanțe care, atunci când nivelul de tensiune de alimentare de un volt, permite fluxul de curent egal cu o Amperi.

Curent în conductorul. Interacțiunea sarcinilor electrice

Două semn de încărcare identice, doi protoni sau electroni rezista vin împreună și încercând să scape unul de altul. Acest proces fizicienii numesc repulsie. Prima lege descrie interacțiunea dintre sarcinile electrice pandantiv citește tarifele cu același semn sunt respinse unul față de celălalt. A doua lege a interacțiunii sarcinilor electrice este: spre deosebire de taxele de semne opuse se atrag.

încărcate negativ particule elementare electronii sunt atrase de protoni incarcati pozitiv in nucleul atomului. De ce, atunci, electronul rămâne în orbita sa și cade la kernel-ul? Acest lucru se face datorită faptului că forța de atracție de electroni este compensată prin forță centripetă, care apare datorită rotației electronului în orbita sa în jurul nucleului său. Valoarea numerică a valorilor nominale ale forțelor de atracție și repulsie existente între două particule elementare încărcate depinde de următoarele componente: distanța dintre particule și taxele lor.

Tariful unui electron este extrem de mic, astfel încât, în practică, răspândirea nu este primit. Adoptat de către unitatea SI de măsură a încărcăturii a fost pandantiv (Cl). A fost numit după francez Coulomb om de știință, și în formulele indicate în litere latine Q. Un pandantiv este 6.28 * 1018 taxe de electroni.

Acuzațiile electrice care apar datorită deplasării electronilor. Atunci când există un puternic deficit de particule negativ într-un singur punct și într-un exces de celălalt creează o diferență de potențial. Dacă două puncte, între care există un anumit nivel de diferență de potențial, pentru a conecta un conductor, electronii vor rula pe ea. Este acest flux de electroni este numit un curent electric.

Curentul electric este direcționat de circulație a fluxului de electroni în zona de sarcină pozitivă din regiunea sarcină negativă. Utilizarea Amperi (A) ca unitatile fizice SI masurare curent. Un Amperi este un astfel de curent, care apare în Windows Explorer, atunci când mutați cantitatea de încărcare într-un pandantiv într-o secundă.

unde am amperajul, valoarea Q a sarcinii electrice în coulombi, t ​​timpul în secunde.

Curent în conductorul

Luați în considerare procesul fizic al fluxului de curent prin conductorul. purtătorilor de sarcină negativă sunt electroni în circuitul electric. Convențional, se crede că fluxul de curent este încărcată negativ electroni, dar, de fapt, electronii se deplasează de la un atom la altul, pentru a forma sarcini pozitive, numite găuri. Cu alte cuvinte, gaura este o pistă care frunze în relief cu orbita de electroni.


Curent în conductorul. direcţia actuală

Este posibil să spunem în mod arbitrar că găurile sunt deplasate în direcția opusă la fluxul de electroni.

În cazul în care electronii trece de la un capăt al conductorului la celălalt capăt, acesta va trece printr-un curent conductor. Ca urmare a mișcării direcțională de electroni liberi, ele se ciocnesc cu atomii, embosare-le cu alți electroni orbitale, care sunt libere să se întoarcă. Și acești electroni sunt primite libertate se ciocnesc cu alți atomi și așa mai departe, până când ajung la sfârșitul încărcat pozitiv al conductorului, precum și ciocnirea cu alți atomi. Această mișcare a devenit cunoscută sub numele de drift, se realizează ca urmare a repulsie a taxelor. Mai mult decât atât, încărcată pozitiv capătul conductorului, cu un electron deficient ascuțit, atrage încărcate negativ particule. Prin urmare, din cauza „lucrarea“ a legilor de interacțiune a sarcinilor electrice este o derivă lentă a electronilor.

Pentru o mai bună înțelegere a procesului va lua un tub gol și umple-l cu bile:

Dacă vom adăuga un plus o minge într-un capăt al tubului, al doilea capăt al cordonului aluneca.

Dispozitiv, în care electronii lăsați cu capătul încărcat pozitiv al conductorului și care le trimite la capătul încărcat negativ al conductorului, numit sursa sau sursa de tensiune.

Curent în conductorul