1. Luft er en isolator, ikke en leder:
* isolator: Luft er primært sammensat af nitrogen og ilt, som er meget dårlige ledere af elektricitet. De modstår strømmen af elektriske ladninger.
* dirigent: Materialer som metaller har frie elektroner, der let kan bevæge sig og bære en elektrisk strøm.
2. Opdeling af luft:
* Højspænding: Når der påføres en høj nok spænding på tværs af et hul i luften, bliver det elektriske felt stærkt nok til at overvinde luftens isolerende egenskaber.
* ionisering: Dette stærke elektriske feltstrimler elektroner fra luftmolekylerne og skaber frie elektroner og ioner. Disse ladede partikler kan derefter bære en elektrisk strøm, hvilket gør luft midlertidigt ledende.
3. Elektrisk udladning:
* Spark: Denne luftioniseringsproces kaldes en elektrisk udladning, hvilket er det, vi ser som en gnist.
* Lyn: Et dramatisk eksempel er lyn, hvor spændingsforskellen mellem skyer og jorden er så høj, at det forårsager en enorm elektrisk udladning.
4. Betingelser for luftledningsevne:
* spænding: Jo højere spænding er, jo lettere er det for luft at nedbrydes og blive ledende.
* Afstand: Jo tættere de to punkter med en spændingsforskel, jo lettere er det for luft at bryde sammen.
* Fugtighed: Fugtig luft er lidt mere ledende end tør luft.
5. Ansøgninger:
* Tændrør: Brugt i forbrændingsmotorer til at antænde brændstof-luftblandingen.
* Neonlys: Brug elektriske udledninger gennem gasser til at producere lys.
* højspændingstransmission: Elektriske ingeniørdesignsystemer for at minimere risikoen for elektriske udledninger i højspændingslinjer.
Kort sagt kan elektricitet bevæge sig gennem luft under højspændingsbetingelser, men det er ikke en naturlig leder som metaller. Selve luften er nedbrudt af det stærke elektriske felt og bliver midlertidigt ledende, hvilket tillader elektricitet at flyde.
Sidste artikelFor at blive konserveret for energi, hvad skal der ske?
Næste artikelHvordan beregner du netto nul energi?