電気:定義、方法、特性、利点および危険性
電気:定義、方法、特性、利点および危険性
Education.co.id –今のような現代では、人々は電気に非常に依存しています。 あなたの家を見てください、どのツールが電流源を使用していますか? テレビ、ウォーターポンプ、アイロン、冷蔵庫などの電子機器には、電流源を使用する必要があります。 では、電流はどこから来るのでしょうか? 電流はどのようにしてあなたの家に流れますか?
電気の定義
電気は、正と負の電荷の流れに関連する一連の物理現象です。 電気を研究する科学は、静電気と動的電気の2つの部分で構成されています。 静電気は、定常電荷、電荷間の力、電荷の周りの場、および電荷によって生成される電位の科学です。 動的電気は電荷を動かす科学ですが、電界と電位によって生成される力。
電気を勉強する前に、あなたはあなたの周りの物体を構成するものを知っている必要があります。 すべての物質は、原子と呼ばれる非常に小さな粒子で構成されています。 原子は原子核と電子で構成されています。 原子の原子核は、原子核とも呼ばれます。 原子核は原子の中心にあります。 原子核は陽子と中性子で構成されています。 陽子は正電荷を持っていますが、中性子は電荷を持っていません。 原子核は負に帯電した電子に囲まれています。
基本的に、原子は電荷を持たないか、中性です。 つまり、原子内の陽子の数は電子の数と同じです。 原子が電子を獲得または喪失する場合、その原子はイオンと呼ばれます。
静電気を発生させる方法
電荷に基づいて、以下を含む3つの静電気を生成する方法があります。
こする方法
帯電していないプラスチックの定規を羊毛の布でこすると、紙片を引き付けることができます。 何故ですか? なぜなら、プラスチックの定規を羊毛の布でこすると、電子が羊毛の布からプラスチックの定規に移され、プラスチックの定規が追加の電子を獲得するからです。 これは、プラスチックの定規に過剰な電子があり、負に帯電することを意味します。
この説明から、正電荷と負電荷の2種類の電荷があることがわかります。 物事は言うことができます 正電荷、オブジェクトに1つ以上の電子がない場合。 物事は言うことができます 負の電荷、オブジェクトに1つ以上の電子が過剰にある場合。 電子の数が電荷の大きさを決定します。
伝導方法(タッチ)
正に帯電した金属は、中性(中性)の金属に接触します。 帯電していない金属の電子は正に帯電した金属に引き付けられるため、一部の電子は正の金属に移動できます。 中性金属の負電荷が減少すると、金属は正電荷になります。
誘導方法
これで、正に帯電した金属が非接触で中性金属に近づきます。 中性金属の電子は移動しますが、金属から離れることはありません。 中性金属の電子はB端にのみ移動します。 金属は中性のままですが、正電荷と負電荷の間の電荷分離になります。 この方法は、 誘導.
静電荷の性質
互いに近づけると帯電するすべての物体には、特定の特性があります。 同じ電荷を持つオブジェクトを互いに近づけると、それらは互いに反発します。 電荷の異なる物体を近づけると、互いに引き付け合います。
シャルル・クーロン(1736-1806 AD)という名前のフランスの物理学者が、天びんのタイプを使用して2つの帯電した球の間の力を決定する実験を行いました。 1785年の彼の実験を通じて、シャルル・クーロンは、電気力、電荷、および2つの電荷間の距離の間に関係があると結論付けることができました。 シャルル・クーロンによって提示される電気力には、次の2つのタイプがあります。
- 2つの電荷間の引力。
- 2つの電荷間の反発力。
帯電した形状同士を接近させる力を アトラクションスタイル 帯電した物体を互いに遠ざける力は、 スタイルを拒否する. 力がオブジェクトに作用すると、オブジェクトが移動します。
シャルル・クーロンの法則
「2つの帯電した物体間の反発力または引力は正比例します」 2つの電荷の積によって、2つの電荷間の距離の2乗に反比例します それ"。
静電気の利点と危険性
1. 静電気のメリット
静電気の概念は、次のような電気機器で使用できます。
電子回路にコンデンサを作る
コンデンサーまたはコンデンサーと呼ぶことができるコンデンサーは、誘電体材料によって分離された2枚の金属板で構成されています。 一般的に使用される誘電体はセラミックとガラスです。 金属板の両端に電圧がかかると、正電荷が一方に集まります。 一方の金属製の脚と同時に、もう一方の金属製の端に負の電荷が蓄積されます。
ヴァンデグラフ起電機
ヴァンデグラフ起電機は、最大数百万ボルトの巨大な電位差を生成する可能性があります。 この発電機は、金属球、輪ゴム、糸車、電極で構成されています。 ヴァンデグラフ起電機のしくみは、とりわけ次のとおりです。
50 kVの電圧源が電極Aに与えられ、テープ上の負電荷が地面に運ばれ、正電荷がポタによって電極Bに運ばれ、次に導体球の表面に運ばれます。 この電圧の印加が継続的に発生すると、電荷分離が発生し続け、球の表面にますます多くの正電荷が蓄積されます。
ボールに触れることで、私たちの体は同じ電荷、つまり正の電荷を帯びます。 その結果、私たちの髪は正電荷によって誘導され、導体ボールの正電荷と相互反発して髪が立ち上がるようになります。
煙の塊
1907年、F。 G。 コットレルは、セメント工場、製鉄所、発電所などの煙突の煙を取り除くための簡単なツールを発明しました。 ほとんどすべての工場で非常に汚れた煙やほこりが発生するため、煙やほこりを減らすために煙の凝集体が作られています。
ドラフトはワイヤーと金属板で構成されています。 ワイヤーは最大60kVの高電圧にさらされるため、多くの電子が発生し、ワイヤーは負に帯電します。 煙突の壁の金属板は、負に帯電したワイヤーによって誘導されるため、正に帯電します。 煙突の底から煙突の上部に煙やほこりが入り、負に帯電します。 ほこりが金属板を通過すると、ほこりが金属板に拾われて煙突の底に落ち、発生する煙がきれいになります。
2. 静電気の危険
ライトニング
雷は自然発生です。 雷は、雲と地球の間の電荷のジャンプです。 電荷ジャンプは、雲の中に水蒸気が蓄積することから始まります。 雲の上面と下面の間の高さは約8kmの距離に達する可能性があります。 下部と上部の温度差が100°Cに達する可能性があります。 その結果、雲の中に氷の結晶ができます。 雲の中では四方八方に風が吹いているので、氷の結晶が成長して互いに擦れ合い、正の電荷が負の電荷から分離されます。
この電荷分離が落雷の主な原因です。 電荷の放出は、発生する電位差に耐える空気の能力に応じて、雲の中、雲の間、および雲と地球の間で発生する可能性があります。
スパークス
自動車では、タイヤと道路の間で摩擦が発生する可能性があります。 電子がタイヤから逃げて車体が正に帯電するため、摩擦によって火花が発生する可能性があります。 したがって、可燃性の燃料や化学物質を積載するために使用される車両では、 金属は地面から電子を伝導するために設置され、車体が中性になり、火花が発生しなくなります 火。
したがって、マテリに関する重要な説明の説明 電気:定義、方法、特性、利点および危険性
この資料の説明がお役に立てば幸いです。ありがとうございます。
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