1. I en ledning, der bærer en elektrisk strøm:
* Elektroner bevæger sig modsat til den konventionelle aktuelle retning. Dette skyldes, at konventionel strøm blev defineret inden opdagelsen af elektroner, og det antog, at positive afgifter bevægede sig.
* Elektronerne flytter tilfældigt I alle retninger, men med en netto drift i den modsatte retning af strømmen.
2. I et elektrisk felt:
* Elektroner bevæger sig modsat i retning af det elektriske felt. Dette skyldes, at elektroner er negativt ladet og tiltrækkes af den positive ende af marken.
3. I et vakuumrør:
* Elektroner flytter fra katoden til anoden . Dette skyldes, at katoden opvarmes og udsender elektroner, som derefter tiltrækkes af den positivt ladede anode.
4. I en halvleder:
* Retningen af elektronbevægelse afhænger af typen af halvleder (N-type eller P-type) og den påførte spænding. I en N-type halvleder er elektroner majoritetsbærerne og bevæger sig i retning af den påførte spænding. I en P-type halvleder er huller (fraværet af elektroner) majoritetsbærerne og bevæger sig i retning af den påførte spænding.
5. I et atom:
* Elektroner bevæger sig i orbitaler omkring kernen . Bevægelsesretningen er ikke altid fast, da den bestemmes af elektronens energiniveau og kvantetilstand.
Kortfattet:
* Lektronernes bevægelsesretning kan variere afhængigt af situationen.
* Det er vigtigt at overveje den specifikke kontekst for at bestemme retningen for elektronbevægelse.