Articles

Elektrisitet

div>

elektrisitet sendes på ledninger.

elektronene kan bevege seg rundt materialet. Protoner beveger seg aldri rundt et solidt objekt fordi de er så tunge, i hvert fall i forhold til elektronene. Et materiale som lar elektroner bevege seg rundt kalles en leder. Et materiale som holder hver elektron tett på plass kalles en isolator. Eksempler på ledere er kobber, aluminium, sølv og gull. Eksempler på isolatorer er gummi, plast og tre. Kobber brukes svært ofte som en dirigent fordi det er en veldig god dirigent, og det er så mye av det i verden. Kobber finnes i elektriske ledninger. Men noen ganger brukes andre materialer.

inne i en leder spretter elektroner rundt, men de fortsetter ikke i en retning for lenge. Hvis et elektrisk felt er satt opp inne i lederen, vil elektronene alle begynne å bevege seg i retning motsatt retningen feltet peker (fordi elektroner er negativt ladet). Et batteri kan lage et elektrisk felt inne i en leder. Hvis begge ender av et stykke ledning er koblet til de to ender av et batteri (kalt elektrodene), kalles sløyfen som ble laget en elektrisk krets. Elektroner vil flyte rundt og rundt kretsen så lenge batteriet gjør et elektrisk felt inne i ledningen. Denne strømmen av elektroner rundt kretsen kalles elektrisk strøm.en ledende ledning som brukes til å bære elektrisk strøm, pakkes ofte inn i en isolator som gummi. Dette skyldes at ledninger som bærer strøm er svært farlige. Hvis en person eller et dyr rørte en naken ledning som bærer strøm, kan de bli skadet eller til og med dø avhengig av hvor sterk strømmen var og hvor mye elektrisk energi strømmen overfører. Du bør være forsiktig rundt stikkontakter og nakne ledninger som kan bære strøm.

det er mulig å koble en elektrisk enhet til en krets slik at elektrisk strøm vil strømme gjennom en enhet. Denne strømmen vil overføre elektrisk energi for å få enheten til å gjøre noe vi vil at den skal gjøre. Elektriske apparater kan være veldig enkle. For eksempel, i en lyspære, bærer strømmen energi gjennom en spesiell ledning kalt en filament, noe som gjør den glød. Elektriske apparater kan også være svært kompliserte. Elektrisk energi kan brukes til å drive en elektrisk motor inne i et verktøy som en drill eller en blyantspisser. Elektrisk energi brukes også til å drive moderne elektroniske enheter, inkludert telefoner, datamaskiner og fjernsyn.

Rediger

Her er noen begreper som en person kan komme over når man studerer hvordan elektrisitet fungerer. Studiet av elektrisitet og hvordan det gjør elektriske kretser mulig kalles elektronikk. Det er et ingeniørfelt kalt elektroteknikk, hvor folk kommer opp med nye ting ved hjelp av elektrisitet. Alle disse vilkårene er viktige for dem å vite.

  • Strøm Er mengden elektrisk ladning som strømmer. Når 1 coulomb av elektrisitet beveger seg forbi et sted i 1 sekund, er strømmen 1 ampere. For å måle strøm på et tidspunkt bruker vi et ammeter.
  • Spenning, også kalt «potensiell forskjell», er» push » bak strømmen. Det er mengden arbeid per elektrisk ladning som en elektrisk kilde kan gjøre. Når 1 coulomb elektrisitet har 1 joule energi, vil den ha 1 volt elektrisk potensial. For å måle spenningen mellom to punkter bruker vi et voltmeter.
  • Motstand Er et stoffs evne til å «sakte» strømmen av strømmen, det vil si å redusere hastigheten der ladningen strømmer gjennom stoffet. Hvis en elektrisk spenning på 1 volt opprettholder en strøm på 1 ampere gjennom en ledning, er motstanden til ledningen 1 ohm-dette kalles Ohms lov. Når strømmen av strøm er motsatt, blir energi «brukt opp», noe som betyr at den omdannes til andre former (for eksempel lys, varme, lyd eller bevegelse)
  • Elektrisk energi er evnen til å gjøre arbeid ved hjelp av elektriske enheter. Elektrisk energi er en «bevart» egenskap, noe som betyr at den oppfører seg som et stoff og kan flyttes fra sted til sted (for eksempel langs et overføringsmedium eller i et batteri). Elektrisk energi måles i joules eller kilowatt-timer (kWh).
  • Elektrisk kraft Er hastigheten som elektrisk energi blir brukt, lagret eller overført. Strømmen av elektrisk energi langs kraftledninger måles i watt. Hvis den elektriske energien omdannes til en annen form for energi, måles den i watt. Hvis noe av det omdannes og noe av det lagres, måles det i volt-ampere, eller hvis det er lagret( som i elektriske eller magnetiske felt), måles det i volt-ampere reaktiv.