Videnskab
 Science >> Videnskab >  >> Energi

Hvordan rejser elektricitet fra et sted til et andet?

Elektricitet rejser fra et sted til et andet gennem en proces kaldet elektrisk ledning . Her er en forenklet forklaring:

1. Strømmen af ​​elektroner:

* Elektricitet er i det væsentlige strømmen af ​​små, negativt ladede partikler kaldet elektroner.

* Disse elektroner ligger i de ydre skaller af atomer inden for materialer.

2. Ledere vs. isolatorer:

* ledere er materialer, der tillader elektroner at flyde frit gennem dem. Eksempler inkluderer metaller som kobber og aluminium.

* isolatorer Modstå strømmen af ​​elektroner. Eksempler inkluderer gummi, glas og plast.

3. Strømkilden:

* En strømkilde, som et batteri eller et kraftværk, giver energien til at skubbe elektroner gennem en leder.

* Dette skaber en elektrisk potentialeforskel , også kendt som spænding, mellem to punkter i kredsløbet.

4. Kredsløbet:

* Elektroner flyder i en lukket sløjfe kaldet A kredsløb .

* Kredsløbet giver en vej for elektronerne til at bevæge sig fra strømkilden, gennem forskellige komponenter og tilbage til strømkilden.

5. Hvordan elektroner bevæger sig:

* Når en spænding påføres på tværs af en leder, skubber det elektriske felt, der er oprettet af spændingen, elektronerne gennem materialet.

* Elektronerne rejser faktisk ikke meget hurtigt individuelt. I stedet støder de på hinanden, overfører energi og skaber en "bølge" af bevægelse.

* Denne strøm af elektroner er det, vi opfatter som elektricitet.

6. Typer af elektriske strømme:

* jævnstrøm (DC): Elektroner flyder i en retning. Batterier giver DC -strøm.

* skiftevis strøm (AC): Elektroner skifter retning med jævne mellemrum. Strømgitter og husholdningssteder bruger vekselstrøm.

Kortfattet:

Elektricitet rejser fra et sted til et andet ved strømmen af ​​elektroner gennem ledende materialer, fremdrevet af en elektrisk potentialeforskel (spænding) skabt af en strømkilde. Strømmen forekommer i en lukket sløjfe kaldet et kredsløb, og typen af ​​strøm bestemmer retning af elektronstrømmen.