Die 2 Haupttypen von Strom

Die 2 Haupttypen von Strom

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Strom; Statisch und Dynamik. Elektrizität ist ein physikalisches Phänomen, das dank der Existenz und des Austauschs bestehender elektrischer Ladungen in subatomaren Partikeln in der Natur erzeugt wird.

Diese elektrisch geladenen Partikel fließen durch ein Material, das sie durchführen kann, wodurch elektrischer Strom erzeugt wird. Elektrizität existiert natürlich in der Atmosphäre und ist dank Strahlen und Blitz sichtbar: Die Trennung positiver und negativer Belastungen in den Wolken erzeugt elektrische Felder, die zwischen Wolken oder von den Wolken zur Erde entlassen werden.

Ab dem 17. Jahrhundert beginnt schwerwiegende wissenschaftliche Studien zur Elektrizität und im 19. Jahrhundert wurden die Verwendung und Erzeugung von Strom für den häuslichen und industriellen Gebrauch erreicht.

Wie zu sehen ist, ist die Erzeugung und der Massengebrauch von Elektrizität relativ neu und neu.

Diese Realität ist ausreichend Demonstration, dass sie eine der großen wissenschaftlichen Entdeckungen der Geschichte und ein wesentliches Element der Welt war, wie wir heute kennen.

Die verschiedenen Arten von Strom

Statische Elektrizität

Polystyrolschaum, der wegen statischer Elektrizität an das Fell einer Katze geklebt ist. *Originalbild: Sei McGrath von Saint John, NB, Canadadered Image: Black Rainbow 999 [CC von 2.0 (https: // creativecommons.Org/lizenzen/by/2.0)]]

Statische Elektrizität ist eine, die wir zu schätzen wissen, wenn wir die Kleidung nur vom Trockner bekommen, wenn einige Kleidungsstücke an anderen hängen bleiben oder wenn wir ohne offensichtlichen Grund unsere Haare streichen und etwas steigen, was die Bürstenaufgabe fast unmöglich macht.

Statische Elektrizität ist auch zu sehen, wenn die Papierblätter, die gerade den Drucker verlassen haben, und andere tägliche Aktivitäten geklebt werden. Der Grund für diese Phänomene wird durch das Vorhandensein von statischer Elektrizität erklärt.

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Jedes Atom hat ein oder mehrere positiv beladene Protonen und viele andere Elektronen, die negativ um den Kern geladen sind.

Im Allgemeinen ist die Anzahl der Protonen und Elektronen innerhalb des Atoms gleich, so dass das Atom elektrisch ausgeglichen ist, dh ohne elektrische Ladung. Aktionen wie Reibung können jedoch Lasten erzeugen, die sich in der Nähe von Objekten auswirken.

Wenn zwei verschiedene Substanzen diesen energetischen Kontakt oder diese Reibung leiden, könnten die Elektronen der Atome einer der Substanzen mit denen des anderen in Kontakt kommen und ein Ungleichgewicht in den Lasten dieser Atome erzeugen, die dann die Statik erzeugen.

Es wird als statisch bezeichnet, weil es in Atomen in Ruhesituation auftritt, oder besser gesagt, weil die Last normalerweise an einem bestimmten Ort des Materials bleibt und sich nicht bewegt.

Statische Elektrizität verhalten sich in allen Materialien nicht auf die gleiche Weise. In den oben genannten Fällen, wie z. B. einigen Textilmaterialien oder Papier, ist das Verhalten der Ansatz.

Aber einige Material.

Dieses Verhalten hängt davon ab, ob die Ladung jedes Materials positiv oder negativ ist, dh wenn das Ungleichgewicht in den Atomen, aus denen es besteht, mehr Elektronen (negative Belastung) oder mehr Protonen (positive Belastung) aufweist, enthält (positive Last).

Wenn die beiden fraglichen Materialien die gleiche Belastung haben, wird das Verhalten beider abgelegen, sie werden abgestoßen. Im Gegenteil, die Materialien haben eine andere Belastung (eine positive und die andere, negativ), dann wird ihr Verhalten Ansatz sein. 

Eine der häufigsten Möglichkeiten zur Erzeugung statischer Elektrizität ist die Reibung von Objekten.

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Es kann auch durch Kontakt oder Induktion gegeben werden, wenn die Belastung einer bestimmten Substanz durch die einfache Tatsache eine Last in einem anderen erzeugt oder induziert, oder durch Temperaturunterschiede / Erwärmung bestimmter Mineralien (Pirroelektrizität).

Dynamischer Elektrizität

Dynamischer Elektrizität tritt dank der Existenz einer permanenten Stromquelle auf, die die konstante Zirkulation von Elektronen durch einen Leiter verursacht. Es ist die wirklich nützliche Art von Strom aufgrund seiner immergrünen Erneuerungskapazität.

Es wird als Dynamik bezeichnet, weil es auftritt, wenn Elektronen zirkulieren und von einem Atom zu anderen Atomen bewegen. Diese konstante Zirkulation erzeugt einen elektrischen Strom.

Die für die Existenz eines elektrischen Stroms erforderlichen permanenten Stromquellen können chemischer oder elektromechanischer Herkunft sein.

Innerhalb der häufigsten chemischen Quellen finden wir Batterien oder Batterien, deren chemische Verbindungen die Elektronenspeicherung im Inneren ermöglichen. Innerhalb der elektromechanischen Quellen finden wir die Dynamos oder Spulen.

Die Stromerzeugung muss fast ausschließlich mit der Erzeugung von Elektronen erfolgen, was auch Treiber benötigt, die negative Lasten transportieren.

Aufgrund der Anwesenheit dieser Leiter können Sie manchmal über eine andere Art von Elektrizität sprechen, eher eine andere Art, dynamische Elektrizität zu bezeichnen, wie z. B. "Verhaltenstrom".

Es gibt verschiedene Arten von Stromleitern wie Kohle, Aluminium, Nickel, Chrom, Cadmium, Lithium und andere Mineralien.

Elektromagnetismus

Magnetdiagramm und seine Magnetfeldlinien. Die Form aller Linien wurde gemäß den Gesetzen der Elektrodynamik berechnet. Geek3 [CC BY-SA 3.0 (https: // creativecommons.Org/lizenzen/by-sa/3.0)]]

Dies ist ein wesentlicher Begriff innerhalb der Untersuchung von Elektrizität. Elektrizität und Magnetismus sind eng verwandte Phänomene. Tatsächlich gibt es zwei verschiedene Aspekte, die aus demselben im Besitz des Subjekts abgeleitet sind, nämlich die elektrische Ladung.

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Die Intensität des elektrischen Stroms wird durch das Magnetfeld bestimmt, das erstellen kann.

Im Jahr 1820 war Hans Oersted beinahe falsch. So entstand der Begriff "Elektromagnetismus".

Anschließend erklärte André Ampére, dass der natürliche Magnetismus durch kleine elektrische Ströme erzeugt wurde, die auf molekularer Ebene wirken.

Faraday Maxwell leistete auch ihre Beiträge, als er feststellte, dass Magnetfelder über variable elektrische Felder erzeugt werden können.

Verweise

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