* nuværende (i): Det grundlæggende forhold mellem energi (e), strøm (i) og spænding (v) er givet af: e =v * i * t (hvor t er tid). Derfor, hvis energien, der er ført af strømmen, stiger, skal strømmen selv også stige, under forudsætning af, at spænding og tid forbliver konstant.
* strøm (p): Strøm er den hastighed, hvormed energi overføres. Ligningen for magt er: p =v * i . Når energi øges, gør det også strøm.
* varmeafledning: Elektrisk energi omdannes ofte til varme gennem modstand. Jo højere energien, der er båret af strømmen, genereres, jo mere varme genereres. Dette er grunden til, at ledninger kan blive varme, når de bærer store strømme.
* magnetfeltstyrke: En nuværende skaber et magnetfelt omkring det. Styrken af dette magnetfelt er direkte proportional med strømmen. Efterhånden som den energi, der føres af strømmen, øges, gør magnetfeltstyrken det samme.
ting, der * ikke * nødvendigvis øges:
* spænding (v): Mens spænding spiller en rolle i bestemmelsen af den energi, der bæres af en strøm, er det ikke en direkte konsekvens. Hvis energien øges, forbliver spændingen muligvis den samme, hvis strømmen øges forholdsmæssigt.
Vigtig note: De specifikke ændringer afhænger af kredsløbets kontekst. For eksempel vil forøgelse af strømmen også i et fast modstandskredsløb også føre til en proportional stigning i spænding (på grund af Ohms lov). I andre situationer (som et batteri, der leverer en konstant spænding), kan spændingen dog forblive den samme, mens den aktuelle ændrer sig.
Sidste artikelHvilket råmateriale kan generere energi?
Næste artikelHvordan varmeenergi ændres til andre former for energi?