Elektromos áramkör, fizika
Az elektromos megszakítók és
Elektromos áram csak akkor fordul elő egy zárt áramkört. Az elektromos áramkör legalább a következő komponenseket tartalmazza: a villamosenergia-forráshoz árambevezetők és néhány elektromos eszköz. Az áramforrás mindig két pólus - plusz és mínusz.

Egy kapcsoló, tudjuk, hogy, és megszakítsa az áramkört.

Vannak különböző típusú mechanikus kapcsolók. Például, nyomógombos, mint ajtócsengő nyomógomb vagy éles, mint egy villanykapcsolót a szobában.

A kapcsoló egyidejűleg egy nyit és zár egy elektromos áramkör másik. Amellett, hogy a mechanikus kapcsolókat, vannak elektromos, az úgynevezett a relé.

szimbólumok
Megjelenítéséhez komplex elektronikus áramkörök segítségével szimbólumok különböző elektromos eszközök és kommunikációs szabályokat. Elektromos vezetékek által jelzett egyenes vonalak, melyek mindig metszik a megfelelő szögben. Ha meg akarjuk mutatni, hogy a metszéspont van egy érintkezési vezetékek, ez az a hely jelzi kövér pont.

Vezetők és szigetelők
Különböző anyagok különböző elektromos vezetőképesség. Különösen jól vezető ezüst, réz, alumínium és vas. Nem olyan jó-vezetőképes szén és a savat. Gyenge vezetőhöz üveg, porcelán és műanyag. Ezeket az anyagokat, ha dolgozik az elektromos áram a szigetelők.

Atomi szerkezetét és felelős
Bármely testület atomokból áll.
Minden atom magja pozitív töltésű protonok és semleges töltésű neutron. Ez az atommag körül negatív töltésű elektronok. Általában atom elektromosan semleges, mivel a számos pozitív és negatív részecskék egyaránt.
Tekintsük ebonit kibír. Ha maradunk Potro selyem sál, majd vele, hogy az elektronok mozognak a zsebkendőt. Így, a bot csökkentett számú negatív töltésű részecskék. Egyensúly megbomlik, és a bot szerez egy pozitív töltés.
A környezet pozitív töltésű rúd elkezd vonzani a negatív töltésű porrészecskéket. Amikor a por részecskéket érintse pálca, elektronokat vissza rá, és egy idő után stick ismét válik elektromosan semleges.

Viharfelhők keletkeznek bizonyos időjárási körülmények között, amikor a meleg és nedves levegő gyorsan emelkedik, és a hideg réteg lefelé rétegeket.
A folyamok forró levegő át a vizet részecskék. Tehát van egy töltés szeparáció - pontosan ugyanaz, mint a súrlódási Ebony pálcika egy selyem sál. Levegő áramlási emeljük pozitívan töltött részecskéket a felső része a felhő, míg a negatív töltés koncentrálódik az alsó részén.

Tehát egy nagy viharfelhő van egy hatalmas különbség a díjak. Lightning jelentkezik abban a pillanatban, amikor a díjak elkezd mozogni. Ebben az esetben nagyon rövid idő alatt egy erős elektromos áram folyik. Az intézkedés alapján levegőt melegítik, és kezd világítani intenzíven. A legtöbb villám belül van a felhő.
Lightning is előfordulhat a viharfelhő és a magasság a Föld felszínén.

Mivel a hatalmas energia felszabadulással gyorsan felmelegíti a levegőt a cipzár kitágul, és elkezd gyorsan elterjedt formájában egy hullám. Ez lökéshullám halljuk a dörgést.

áramirányhoz
Fémek fajlagos atomi szerkezete, ami az oka, hogy a jó elektromos vezetőképesség. Tekintsük a szerkezet a rézhuzal. Réz atomok találhatók azonos távolságban egymástól, képező atomi rács. Körül minden atom mozog negatív töltésű szabad elektronok, amelyek fontos szerepet játszanak a villamos vezetőképessége a fém.
Vegye rézdrót karmesterként zárt körben. Ezután a szabad elektronok is vonzza a pozitív pólus a forrás, és ezzel egyidejűleg taszítja a negatív pólus. Ennek eredményeként, a szabad elektronokat egy rézhuzal mozog a negatív pólus a forrásától a pozitív pólusához.
A elektromos áramforrás, elektronok mozogni plusz mínusz hatására bizonyos kémiai reakciók.
Amikor a 18. században fedezték fel a villamos áram, az elektronok nem tudni szinte semmit. Az elektromos áram volt megfigyelhető csak külső megjelenése, így a jelenlegi iránya tetszés határozzuk, a plusz mínusz. Ez az áram az úgynevezett műszaki irányt, és ez a mai napig használnak.

áramerősség, feszültség, ellenállás
Mérni az elektromos áram, meg kell tudni, hogy az elektronok száma átmenő keresztmetszete a karmester egy másodperc alatt. Ez az érték az úgynevezett jelenlegi intenzitását, mért amper (A).
Ha veszünk egy erősebb hatalom forrása, a keresztmetszete a karmester fog nagyobb mennyiségű töltött részecskék másodpercenként. Áramerősség növelésével, hiszen erősebb áramforrás hat elektronok nagyobb vonzóerő. Ez a vonzó erőt nevezzük áramforrás és a villamos feszültséget mérjük V (V).

Ha kicseréli az akkumulátort áramgenerátor, lehetséges annak meghatározására, hogy az elektromos feszültség a jelenlegi.
Az áramerősség és a feszültség független egymástól. Nagyobb feszültség is jelenti, több áram.

Minden olyan anyagot, amelynek az elektromos ellenállása, amely jellemzi az anyag fizikai adottságai akadályozzák a mozgást az elektromos áram. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi ereje nagyobb lesz, minél kisebb az elektromos ellenállása az anyag azzal a feltétellel állandó feszültség.
Ez arányos összefüggés az úgynevezett Ohm törvénye: a feszültség (U), osztva a jelenlegi erőssége (I), állandó érték (R). Ezt az értéket nevezzük az elektromos ellenállás mértékegysége az ohm. 1 ohm értéke 1 voltos osztva 1 amper.
soros kapcsolás
A koszorú izzók sorosan elrendezett. Egy ilyen vegyület az úgynevezett soros kapcsolatot vezetékek.

Ha áram mérésére egy áramkörben bármely pontján, az árammérő megmutatja ugyanazt az értéket. A mi esetünkben ez 0,2 amper.

Voltmeter viszont különböző pontjain ábra különböző feszültség értékeket. A feszültség az egyes izzók összegezzük a teljes feszültség 14 V. Ez azt jelenti, hogy minden fogyasztó a villamos áram kell osztani a 14 együtt. Ha például eltávolítani az áramkör a lámpa 2 az ellenállás 20 ohm, teljes feszültség osztozik a fennmaradó 3 lámpa. Most minden lámpa feszültsége 4,6 V.

Így a teljes ellenállás az áramkör a következőképpen számítjuk ki:
párhuzamos kapcsolása
A legtöbb háztartási elektromos készülékek működnek feszültségen 220 V Ezek sorba kapcsolt, mintha minden egyes egység a törzs sokkal kevesebb, mint 220 V Hasonlóképpen, akkor csak egy eszközt csatlakoztatni, hogy működni fog teljes erővel.

Ebben a tekintetben, háztartási gépek vannak csatlakoztatva az áramforráshoz párhuzamosan, így minden eszköz, így a megfelelő feszültség - 220 V

Amikor eszközök párhuzamosan vannak kapcsolva, amelyek a hangszer lesz azonos feszültsége 220 V.
Révén az árammérő mérni a jelenlegi erőssége a három áramköri rész. A teljes áram 12,6 A. Az áram erőssége a mérési helyen: I1 = 3,5 A, I2 = 8,7 A, I3 = 0,4 A, összesen 12,6 A. Ebből az következik, hogy a párhuzamosan kapcsolt a teljes áram az összessége áram az áramkörben.

Amikor párhuzamosan kapcsolt, ki tudjuk számítani a teljes ellenállás és az ellenállás minden egyes része a lánc: Robsch = Uobsch / Iobsch esetünkben: Robsch = 220 / 12,6 = 17,5 ohm. Ez az ellenállás kisebb, mint a legkisebb egyedi ellenállás. Ha azt akarjuk, hogy kiszámolja a teljes ellenállása az áramkör, ismerve a rezisztencia az egyes részek, akkor meg kell előállítani, a következő összegzési: 1 / Robsch = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3. Itt a törvény kiszámításakor a teljes ellenállás párhuzamos kapcsolása.

DC és AC áram
Ha használjuk az akkumulátort és az akkumulátor, mint feszültségforrás, akkor megkapjuk az egyenáramú az áramkörben. Az egyenáramú áramkörben az elektronok áramlását lassan, és mindig egy irányba: ki az akkumulátor negatív pólusa a pozitív pólus és a belső akkumulátor fordítva.
A legtöbb elektromos készülékek nem számít, a közvetlen vagy váltakozó áram. Mindenesetre, tápellátás AC. Ha váltakozó áramú feszültségforrás rendszeresen megváltoztatja polaritását. A feszültség, hogy mérni tudjuk az aljzat 220 V, és frekvenciája 50 Hz. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi irányt változtat másodpercenként 100-szor. Az elektronok folyó váltakozó áramot, állandóan változó irányban, az egyik irányba, majd a másik irányba.

Továbbítja az elektromos energiát lehet mindkét DC és AC. Váltakozó áramú előnyösebb, mert ebben az esetben az energia veszteség jelentősen csökkent.
Az elektromos áram
Ha a lánc csatlakozni egy dróttal, hamar felmelegszik. Ez a melegítés annak köszönhető, hogy a mozgás az elektronok, amelyek azt mondják, hogy „dörzsölés” atomok. A sebesség és mennyisége fűtési függ az anyag alkotja a huzal. A nagyobb ellenállást az anyag, annál gyorsabban fűtött huzallal.

Ha azt akarjuk, segítségével az elektromos áram hőt az elektromos tűzhely vagy a vas, meg kell használni anyagok, nagy ellenállás és a jó hővezető. Hosszú vezetékek, hogy több hőt, mint a rövid, de a könnyű használat, meg kell alakítani egy spirál.

Ha a spirál izzószál alkalmazni nagyobb feszültség, majd együtt a hő fog termelni, és a fény. Ezt a jelenséget használják 1879 óta, amikor Edison feltalálta a hagyományos izzó.

Ha a feszültség túl magas, a huzal olvad. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a nagy mennyiségű energia szabadul fel, amely elegendő ahhoz, hogy olvad a vezetéket.

Az elektromos áram elősegíti a kémiai reakciók folyékony vezetékek. A folyékony vezetőhöz sav, bázis és só-oldatok. lehet szemléltetni a következő példa, a kémiai hatása az elektromos áram. Vegyük a szén és a vas-szeg bottal és dobja őket oldott réz-klorid. Ezek az úgynevezett elektródák csatlakoztatva egy feszültségforráshoz. A köröm van kötve a negatív terminál, amely után fogjuk hívni, hogy a katód, és a szén-stick - a pozitív, és hívja meg az anód.
Egy idő után a felszínen a szén pálca képezi gázbuborékok, és a felület borítja barna vasszeggel bevonattal. A kémiai reakció okozott elektromos áram. Ezt a folyamatot nevezik az elektrolízis.

Egy oldatot réz-kloridot mozgatjuk pozitív töltésű rézionok és negatív töltésű klorid-ionok. Úgynevezett ionok töltéssel rendelkező részecskék, amelyek vonzzák az ellentétes elektród. Ott elveszítik díj és semleges lesz. Ez azt jelenti, hogy a klorid-ionok kerülnek át a szén- bot, és réz-ionok a köröm.


Amikor a rézion oldatot egy fém köröm és kap két elektron, akkor alakul át fém rezet, amelyek lerakódnak a köröm felületén. Másfelől, a kloridion adományoz egy elektron és egy pozitív szén elektródot alakítjuk tiszta klór amely gáz formájában, és az oldatból felszabaduló. Ez a típusú elektrolízis bevonására használható fém cikkek egy vékony réteg a különböző fémek. Egy ilyen eljárás az úgynevezett galvanizáláshoz.
A szabad állapotban, az iránytűt mindig észak felé mutat. N ha az iránytű, hogy egy kábel, amelyen keresztül az elektromos áram folyik, a nyíl határozottan elutasították. Elektromosság és mágnesesség szorosan összefügg. Ez a jelenség 1820-ban nyitotta meg először kapuit Christian Orsted.
