전류

전류가 무엇이며 전기 강도가 무엇인지 설명합니다. 또한 전류의 종류와 그 효과.

전류는 전도성 물질을 통한 전하의 흐름입니다.

전기란 무엇인가?

전류를 의 흐름이라고 합니다.전하 전도성 물질을 통해 배수량전자 의 핵을 도는 원자 드라이버를 구성합니다.

이 움직임의입자 외부 전압이 다음과 같이 도체 끝에 적용되면 시작됩니다. 배터리, 예를 들어. 이 긴장은 전기장 음전하를 띠는 전자는 양극 단자에 끌립니다.

전류가 전달되기 위해서는 많은 양의 자유 전자가 있는 물질, 즉 핵 주위의 마지막 궤도에 위치하여 덜 강하게 끌어당겨 움직일 수 있는 물질이 필요합니다.

이러한 의미에서 전류를 전달하는 능력에 따라 전도성 물질, 반도체 물질 및 절연 물질을 구별할 수 있습니다(각각 양호, 약간 및 없음).

를 사용한 첫 번째 실험전기 그것들은 18세기에 있었고 마찰(정전기) 또는 유도에 의해 얻은 전하만을 가지고 있었습니다. 확인하는 데 1800년까지 걸렸습니다. 움직임 이탈리아 물리학자 알레산드로 볼타가 전기 배터리를 발명했을 때의 전하 상수입니다.

강함

강도는 재료의 전하 변위 속도입니다.

이것은 전류의 흐름, 즉 단위 시간당 전도성 물질을 통과하는 전하의 양에 주어진 이름입니다. 전류의 유속은 다음의 양과 비교할 수 있습니다. 강에서 짐을 옮기고 많은 양의 일을 할 수 있습니다.

그의 말에 따르면 국제 시스템 (SI), 이 강도는 일반적으로 초당 쿨롱(C/s)으로 측정되며, 이는 1암페어(A)와 동일하며, 전기 및 일반적으로 사용되는 분야의 기본 단위로 프랑스 물리학자에게서 그 이름을 얻었습니다. 앙드레 - 마리 앙페르. 검류계 또는 전류계는 전류의 강도를 측정하는 데 사용됩니다.

전류의 종류

특성에 따라 전류는 여러 유형이 될 수 있습니다.

  • DC (DC). 직류(DC)라고도 하며 방향이 바뀌지 않는 전하의 흐름으로 구성됩니다.날씨, 즉, 전위차(전압) 가장 높은 전위와 가장 낮은 전위 단자는 상호 교환할 수 없습니다. 즉, 순환 감각은 항상 동일합니다.
  • 교류 (AC). 연속 전류와 달리 감각과 방향이 주기적으로 변하는 전류입니다. 이 전류는 수학적으로 사인파로 설명되며 에너지 측면에서 직류보다 훨씬 효율적입니다.사업. 19세기 후반 니콜라 테슬라가 발명했습니다.
  • 삼상 전류. 3상 전류는 가장 일반적으로 생성되는 전기 형태이며 동일한 주파수와 진폭의 3개의 교류로 구성되며 일정한 순서로 주어지고단계. Tesla의 실험 산물이기도 한 이 시스템은 매우 효율적이어서 지구상에서 가장 인기가 있습니다.
  • 단상 전류. 그것은 삼상 전류와 중성선의 단상을 취하여 얻습니다. 에너지 낮은 전압(230볼트)에서. 가전제품을 작동시키기에 충분하기 때문에 많은 국가에서 사용되고 있지만, 다른 많은 가전제품에는 높은 전력을 필요로 하여 작동하지 않습니다.

전류의 영향

도선의 전기 저항이 매우 작으면 열과 빛이 발생합니다.

전류는 인류에게 엄청난 수의 실용적인 용도를 제공합니다.

  • 열소. 열을 제공하는 재료를 통해 열이 전달될 때 지구력 통과할 때 저항이 생성됩니다(완벽한 재료는 없으며 일부는 다른 것보다 저항력이 높음). 이 저항은 공간을 데우고 요리하는 데 사용할 수 있는 열을 발산합니다.
  • 총명한. 도선의 전기저항이 매우 낮으면 많은 수의 전자가 도선을 순환하면서 열을 발생시키고 무엇보다 . 이것이 전구의 작동 원리입니다.
  • 자기. 전류는 자동차 폐차장이나 전기 나침반에서 사용되는 전자석의 경우와 같이 자기장을 생성합니다.
  • 화학 전기는 물질의 변화를 일으키고 특정 물질을 촉진(가속화하거나 더 효과적이게 함)하는 역할을 합니다. 화학 반응. 이것은 전기분해와 같은 메커니즘을 가능하게 하며, 전기를 통해 화합물의 원소를 분리하는 과정이며 다음과 같은 경우에 유용합니다.
  • 역학. 전기는 다음을 생성하는 모터와 같은 특정 기계적 작업을 수행하는 장치를 활성화하는 데 필요한 에너지를 제공합니다. 움직임, 견인력 또는 속도.
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