drivhastighed:
* Elektroner i en leder bevæger sig ikke i en lige linje med lysets hastighed. De har en langsom, tilfældig bevægelse kaldet termisk drift.
* Når der påføres en spænding, oplever elektronerne et elektrisk felt, hvilket får dem til at køre i en bestemt retning. Denne drivhastighed er stadig relativt langsom (millimeter pr. Sekund).
Kollisioner:
* Elektroner kolliderer konstant med atomer i lederen, skifter retning og mister lidt energi.
* Disse kollisioner er den, der skaber modstand i kredsløbet.
Tænk på det som en spandbrigade:
Forestil dig en lang række mennesker, der passerer spande vand. Hver person tager kun et skridt fremad, passerer spanden og går derefter tilbage for at modtage den næste spand. Dette ligner elektroner i et kredsløb.
Key Takeaway:
Mens elektroner bevæger sig i en bestemt retning på grund af det elektriske felt, rejser de ikke hele kredsløbets længde. I stedet bevæger de sig i en række små trin og kolliderer konstant med atomer. Strømmen af elektricitet handler mere om * bevægelse af ladning * end selve de individuelle elektroner.
Yderligere noter:
* Strømmen af elektricitet forstås bedst som bevægelse af * ladning * snarere end individuelle elektroner.
* I nogle materialer, som halvledere, kan strømmen af elektricitet involvere både elektroner og "huller" (fraværet af et elektron).
* Elektricitetshastigheden (den hastighed, hvormed et elektrisk signal bevæger sig) er meget hurtigere end elektronernes drivhastighed. Det er tættere på lysets hastighed.