전기

우리는 전기가 무엇이며 이 물리적 현상의 기원이 무엇인지 설명합니다. 또한 그 중요성과 특징.

전기는 인류에게 끝없이 중요한 응용 분야를 가지고 있습니다.

전기란?

전기에는 다음 세트가 포함됩니다.물리적 현상 전하의 존재 및 전송과 관련이 있습니다. 전기와 밀접하게 관련된 몇 가지 기본 개념이 있습니다.

  • 전하. 알려진 모든 물질은 동일한 양의 원자로 구성됩니다. 전자 (음전하 포함) 및 양성자 (양전하로). 그만큼 원자 그리고 분자 그것들은 전기적으로 대전될 수 있고 이것은 그들이 서로를 끌어당기거나 밀어내는 방식과 그들이 구성하는 물질의 구성에 영향을 미칩니다.
  • 전류. 그만큼 입자 일반적으로 전하를 띤 전자는 전선과 같은 전도성 물질을 통해 흐를 수 있습니다. 이러한 전하 전송을 전류라고 합니다.
  • 전기장. 전기장은 전기장에 포함된 움직이는 입자에 대해 볼트로 측정된 일을 생성합니다. 공간의 한 지점에서의 전위는 기준점에서 고려된 지점까지 전기장을 통해 이 전하를 이동시키기 위해 단위 전하당 수행되어야 하는 작업입니다.
  • 전위. 전기장은 볼트로 측정되는 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이것을 전위라고 합니다.
  • 자기. 전기 요금 움직임 그들은 자기장을 생성하여 자성 물질에 영향을 미치고(끌어당기거나 밀어내는) 자성 물질에서 발견되는 전하를 이동시키며 특정 조건에서 자체적으로 전류를 생성할 수 있습니다.

전기는 다음을 나타냅니다. 인류 끝없는 알려진 응용 프로그램.

알려진 물질의 전기적 특성은 원자의 전자 구성에 따라 다릅니다. 그래핀, 은 및 구리는 현재까지 가장 강력한 전도체입니다. 전력 유리, 루사이트 또는 운모와 같은 다른 재료는 훌륭한 절연체입니다.

전기는 고대부터, 특히 전기적으로 대전될 수 있는 물질인 호박의 발견으로 인해 알려졌으나, 공식적인 연구는 17세기와 18세기에 시작되었으며, 19세기 말에야 비로소 전기를 충전할 수 있게 되었습니다. 산업 및 국내에서 사용되는 ..

전기의 기원

전기는 영원히 전 세계에 존재해 왔습니다. 원시인은 번개와 같은 가시적 현상을 통해 그것을 인지할 수 있었고, 고대 이집트인들이 묘사한 나일강 벼락과 같은 전기 물고기를 통해 그것을 경험할 수 있었습니다.

정전기(예를 들어 호박색 막대를 양모나 모피로 문지르면 발생)는 기원전 600년경 고대 그리스인에 의해 발견되었습니다. 씨.

전기에 대한 최초의 본격적인 실험은 17세기 경에 이루어졌습니다. 이 분야는 18세기 동안 Cavendish, Du Fray, van Musschenbroek, Watson의 연구와 공헌으로 성장했으며 19세기에는 전기와 전력의 통합 이론이 개발되었습니다. 자기: 1865년 Maxwell의 방정식.

산업 활동으로서의 전기 생성은 1833년 Morse가 전기가 원격 통신 분야에 혁명을 일으킬 수 있음을 보여주고 가스 라인을 대체하여 전기 라인을 통해 빛을 생성할 가능성이 검증된 후 거의 20세기에 시작되었습니다.

마지막으로 Tesla와 Edison의 연구는 전기를 기본 요구 사항으로 밀어 넣었습니다. 혁신 2차 산업혁명의 틀에서 과학과 기술.

전기의 중요성

전기는 요리에 사용할 수 있는 열 에너지를 생성할 수 있습니다.

전기는 다양한 방식으로 사용될 수 있는 다재다능하고 혁신적인 소스입니다.

  • 생성하다 . 램프와 전구를 사용하면 진공 상태의 전기 흐름을 이용하여 빛을 발산하고 다양한 조명을 밝힐 수 있습니다. 환경 그리고 가을을 넘어 주간 생활을 연장합니다. 태양.
  • 생성하다 . 줄 효과는 도체를 통한 전자의 통과가 어떻게 생성되는지 설명합니다. 열량 에너지, 저항을 사용하여 가열, 용접 또는 요리할 수 있습니다.
  • 생성하다 움직임. 모터와 로터와 같은 다양한 유형의 장치가 전기에 의해 작동되어 운동을 생성하여 전기 에너지를 에너지로 변환합니다. 역학. 반면에 전기 에너지는 예를 들어 배터리 또는 배터리, 예를 들어 움직임을 생성하는 데 필요할 때 사용됩니다.
  • 전송하기 데이터. 전자 시스템, 전기 회로 또는 배선 네트워크를 통해 전기는 다양한 종류의 구성 요소를 엄청난 거리에서 활성화할 수 있습니다.

전기의 특성

전기는 원자의 마지막 층(가장 먼)에서 다음 원자의 층으로 전자를 전달하는 것으로 구성되며, 전도 물질을 따라 흐르고 그 과정에서 특정 특성을 변경합니다.

반면에 전기는 축적되어 배터리가 발명되거나 배터리 (축전지) 전류를 흡수하고 나중에 회수할 수 있도록 화학적 함량으로 저장할 수 있습니다.

전류

전류는 도체를 통한 전하의 이동입니다. 이 전하는 전자, 즉 원자핵을 도는 아원자 입자입니다.

전류는 약 16암페어의 전류를 견딜 수 있는 인체에 ​​무해하지 않습니다. 즉, 전기가 위험할 수 있습니다. 전기 공급원과의 짧고 적당한 접촉은 근육을 마비시키거나 마비시킬 수 있는 반면, 더 심각한 접촉은 화상 또는 심지어 사망을 유발할 수 있습니다. 죽음.

Nikola Tesla의 연구 덕분에 두 가지 형태의 전류가 알려져 있습니다. DC 그리고 교류 (크기와 의미가 주기적으로 변함).

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