Site Loader

Что такое электрический ток — Дом Сказки

Что такое электрический ток? Интересный познавательный рассказ для детей о истории электрического тока: с истоков до необычных фактов.

Все мы ежедневно сталкиваемся с электрическим током. Более того, взрослые с самого раннего детства учат, что ток — это очень опасно!

— Не суй пальцы в розетку! — строго говорят они.

— Не трогай провод, ударит током!

Но что такое — электрический ток? Когда люди о нём узнали и как он работает? Вот это как раз сейчас мы с вами и узнаем!

📖ИСТОРИЯ

Представьте, что первым открыл ток философ Фалес, который жил в Древней Греции ещё в 7 веке до н.э. Как-то раз он заметил, что если потереть шерсть или мех, то они начинают притягивать к себе мелкие пылинки. Конечно, тогда греки ещё в полной мере не понимали, на что конкретно способно электричество! Но благодаря этому открытию, изобрели метод очищения одежды от пыли с помощью янтаря, который по-гречески произносится как «электрон».

Изучение тока начинается с 1663 года. Именно в этом году, физик из Германии — Отто фон Герике, построил первую электрическую машину, которая производила ток благодаря трению.

Затем, через 79 лет, английский учёный Стивен Грей вдруг понял, что электричество способно передвигаться на расстоянии! А следуя его теории, итальянец Алессандро Вольт в 1800 году изобрёл первый источник тока. Как следствие, в честь Алессандро так сейчас и называют электрическую единицу измерения напряжения — Вольт.

Далее, учёные с разных стран постоянно делали всё новые и новые открытия в отношении электричества.

Датчанин Эрстед — установил, что ток образует магнитное поле. Учёные Фарадей и Ампер много лет подряд изучали ток и в конце концов поняли, как он влияет на магнитное поле Земли, которое и создаёт электричество. А Бенджамин Франклин доказал, что молнии — это электрические разряды и кроме того,  нервные человеческие импульсы имеют электрическую природу происхождения.

В конце концов, Никола Тесла изобрёл несколько неповторимых вещей, которые так хорошо знакомы нам с вами: фотографии, лучи рентгена, неоновые лампочки, радиосигналы, лучи лазера и даже «катушку Теслы» благодаря которой стало возможным изобрести телевизоры и компьютеры!

💡КАК ДЕЙСТВУЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?

По сути, электрический ток — это заряженные частицы, которые двигаются внутри проводника. Проводником может выступать любое вещество, проводящее ток.

Например, отличными проводниками тока являются: вода, медь, алюминий, золото и железо.

А вот бумага, резина, стекло и пластмасса — не проводят ток. Именно поэтому, лампочки делают из стекла, а электрики работают с высоким напряжением в резиновых перчатках.

Но откуда берётся электричество?

Производителем является наша природа! Знаете как на электростанциях получают электричество?

Допустим, если сжечь много угля, или под большим давлением пропускать большие количества воды (как на ГЭС-гидроэлектростанциях), тогда образуются электроны.

Вот их-то как раз распределяют далее по проводникам, которые проводят ток, как по паутине, по электрической сети. То есть именно так, в наши дома попадает электричество и горит свет.

Однако электроны «живут» в аккумуляторе. Там они способны находиться в спокойном состоянии до тех пор, пока мы не подключим к нему электроприбор. В результате, электроны приходят в движение, тем самым включая например, утюг.

Прежде всего, электричество безусловно является фундаментом развития современной цивилизации. Благодаря силе тока, мы можем пользоваться интернетом, получать в дома тепло, делать новые изобретения, пускать ракеты в космос…

⚡Однако нельзя забывать, что ток очень опасен! И относиться к нему нужно с большой осторожностью.

Но теперь, когда вы знаете что электрический ток это — движение заряженных частиц под действием магнитного поля. Что ток может передаваться через проводники, такие как — вода, железо, медь и золото. Вы так же можете защититься от электричества с помощью: бумаги, резины, стекла и пластмассы. Потому что они не проводят сквозь себя заряженные частицы!

🚩Кстати! Морские жители тоже могут вырабатывать электричество. Так, электрический угорь способен выдавать до 500 вольт! А мощность заряда ската достигает пол киловатта. Но некоторые рыбы и вовсе, создавая вокруг себя электромагнитное поле, спокойно ориентируются без света на глубине в мутной воде.

И это ещё не всё!

Представьте, что маленькая пчела и цветок общаются с собой с помощью электричества!

Пока пчёлка летит, она словно «наматывает» на своё лохматое тельце положительные заряды электричества из воздуха. Тем временем, у цветка, заряд отрицательный. Поэтому, когда пчёлка садится на цветок, её положительные частицы сами притягивают пыльцу. Точно так же, как в Древней Греции с помощью янтаря греки убирали пыль с одежды! При этом, когда пчела соберёт с цветка пыльцу, его заряд меняется, и становится положительным. Тем самым сигнализируя другим пчёлам о том, что пыльцы здесь больше нет!

Электричество — словно ветер. Его нельзя увидеть, но можно почувствовать. Оно имеет огромное, ключевое значение для всего живого на планете. Относитесь к нему бережливо, с должным вниманием и пользуйтесь только во благо!

Наши сказки очень любят звёздочки;)

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 20

Поставь звёздочки первым!

Поделиться:

Что такое электрический ток?

Чтобы понять, что же такое электрический ток, необходимо иметь представление о строении атома. Атом – (с древне греческого — неделимый) – это наименьшая составная часть любого химического элемента, которая является носителем его свойств. Атомы настолько малы, что до недавнего времени их нельзя было увидеть ни в один в микроскоп. Лишь в 2010г. Японские ученые объявили о том, что им удалось осуществить непосредственное наблюдение атомов водорода, с помощью электронного микроскопа ARABF-STEM.

До этого, для описания строения атомов использовалась теоретическая модель. Согласно которой, атом состоит из протонов, нейтронов и электронов. Эти отдельные элементы удерживаются как механическими так и электрическими силами.  

Протон – заряжен положительно и имеет массу около 1.67262178 × 10-27 Кг.

Нейтрон – не имеет заряда, масса его равна примерно 1,6749543 × 10–27 Кг.

Электрон – заряжен отрицательно, его масса около 9.10938291 × 10-31 Кг.

 

 

При этом протоны и нейтроны образуют ядро атома, а электроны, в виде облака, с большой скоростью вращаются вокруг него. Так как разноименные заряды притягиваются — отрицательно заряженные электроны, притягиваются к положительно заряженным протонам и лишь высокая скорость вращения мешает электронам упасть на притягивающее их ядро. Можно провести аналогию с нашей солнечной системой, где солнце – это ядро атома, а планеты вращающиеся вокруг нее – электроны.

 

 

Число электронов, которые как мы знаем заряжены отрицательно, равняется числу протонов, заряженных положительно, тем самым они уравновешивают друг друга и атом в целом остается нейтральным.

Количество протонов у различных химических элементов определяется согласно порядковому номеру в таблице Д.И. Менделеева. Так под порядковым номером «1», в таблице находится водород, атом которого содержит соответственно всего один протон.

 

 

Так как в электротехнике мы, чаще всего, имеем дело с металлическими проводниками электрического тока, давайте рассмотрим структуру атома меди, т.к. именно из нее выполнено большая часть проводов, использующихся в электропроводке квартир.

Медь «Cu» – в периодической системе Д.И. Менделеева имеет порядковый номер 29, а значит его ядро состоит из 29 протонов, а на орбите находится 29 электронов, при чем у меди четыре разных орбиты.

 

Структура расположения атомов меди упорядоченная (показана на изображении ниже).

 

Атомы находятся довольно близко друг к другу. Из-за этого, электроны с внешних орбит, довольно слабо связанные со своим ядром, попадая под действие притяжения соседних ядер, перемещаются и двигаются хаотично. Такие электроны еще называются «

свободные электроны». На изображении ниже, показана схема взаимодействия атомов лития и появления свободных электронов.

 

 

Все изменяется, когда на металл начинает действовать электрическое поле, которое распространяется внутри проводника со скоростью света.

 

Каждое заряженное тело создает в окружающем пространстве электрическое поле, которое с некоторой силой действует на электрические заряды. Свободные электроны при этом, двигаются, как и прежде, беспорядочно, но уже по направлению действия электрического поля. Вот это

движение заряженных частиц (в металлах это электроны) и называется электрическим током.

Нужно отметить, что движение свободных электронов, под действием электрического поля, очень медленное, почему же тогда стоит нам нажать клавишу выключателя и свет практически мгновенно загорается? Об этом и многом другом поговорим в следующей статье «Электроны в электрической цепи».

Управление током в электрических цепях Учебное пособие

Инструменты Creator скоро будут вдохновлять!

Присоединяйтесь к списку рассылки, чтобы узнать, когда мы запустимся.

Physics

Общая физика

Электрические цепи

Управляющий ток в направлении исследования электрических цепей

Jessica

HS-PS3-5

. необходимость управления током заключается в предотвращении любого неопределенного поражения электрическим током, прерывания цепи или аварии.

Говоря об управлении током в цепи, мы часто имеем в виду напряжение и противодействующее сопротивление . Все схемы рассчитаны на определенное напряжение или сопротивление. Это позволяет вам узнать поток текущего . Необходимо поддерживать соответствующий уровень тока в цепи.

Прежде чем перейти к управлению током, мы должны понять значение электрических цепей.

Электрическая цепь — это путь с замкнутым контуром, который позволяет потоку электронов преобразовывать одну форму энергии в другую форму энергии. Чрезмерный ток повреждает цепь, поэтому важно контролировать ток в электрической цепи.

ЧТО ТАКОЕ?

  • Электрический ток называется потоком или движением электронов с одной стороны цепи на другую.
  • А напряжение определяется как разность электрических потенциалов между двумя точками.
  • Более того, чтобы контролировать ток, мы должны уменьшить толщину проводов в цепи.
  • Толщина провода здесь действует как сопротивление протеканию тока.

 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОКА

1. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

  • Когда перегрузка по току проходит через цепь, установленный предохранитель срабатывает, чтобы обеспечить полную защиту электрической цепи.
  • Источник 

    2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

    • Автоматические выключатели также контролируют поток тока, размыкая цепь всякий раз, когда происходит превышение тока.
    • Выполнен с выключателем, технически связанным с электромагнитом.

     

    3. УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

    • Устройства защиты от перенапряжений – еще один важный инструмент для контроля тока.
    • Если ток в цепи достигает неожиданного уровня, устройство защиты от перенапряжения направляет избыточный ток на заземляющие провода розетки.

     

    Источник 

    • Электрическая цепь представляет собой замкнутый контур, обеспечивающий поток электронов для преобразования одной формы энергии в другую форму энергии.
    • Обычными устройствами, используемыми для управления током в электрической цепи, являются автоматические выключатели, выключатели, предохранители, реостат и устройства защиты от перенапряжения.
    • Резисторы используются для ограничения протекания тока в электрической цепи.
    • Электрический ток — это движение электронов из одного участка цепи в другой.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Как контролировать ток в цепи?

    Чтобы контролировать ток в цепи, мы можем создать сопротивление и использовать такие устройства, как предохранитель, реостат, устройства защиты от перенапряжения или автоматические выключатели.

    2. Что регулирует электрический ток?

    Сопротивление и устройства защиты, такие как плавкие предохранители, автоматические выключатели и устройства защиты от перенапряжений, могут легко контролировать электрические токи в цепи.

    3. Как контролируются электрические цепи?

    Выключатель автоматических выключателей и устройств защиты от перенапряжений часто помогает контролировать ток в электрических цепях.

    4. Что ограничивает ток в цепи?

    Резисторы — это приборы, ограничивающие ток в цепи.

    Мы надеемся, что вам понравился этот урок, и вы узнали что-то интересное о Управление током в электрических цепях! Присоединяйтесь к нашему сообществу Discord, чтобы получить ответы на любые вопросы и пообщаться с другими учениками, такими же, как и вы! Обещаем, так учиться намного веселее!😎

    ССЫЛКИ

    1. Управление током в электрических цепях: https://www.ck12.org/physics/controlling-current-in-electric-circuits/lesson/Controlling-Current-in-Electric-Circuits-PHYS/? referrer=concept_details По состоянию на 19 апреля 2022 г.
    2. Управление током в электрических цепях: https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-physics-flexbook-2. 0/section/17.2/primary/lesson/controlling-current-in-electric-circuits-phys/ 19 апреля 2022 г.
    3. Controlling Current: http://powerup.ukpowernetworks.co.uk/powerup/en/over-11/circuits/controlling-current/ Доступ 1904.04.2022.
    4. Current Electricity: https://byjus.com/physics/current-electricity/ По состоянию на 19 апреля 2022 г.

    Урок электрического тока для детей

    Ток — это движение электрического заряда. Это важная величина в электронных схемах. Ток движется по цепи, когда к двум точкам проводника приложено напряжение. В электронной цепи ток — это движение электронов. Ток движется от плюса к минусу.

    Электрическая розетка

    Поток электронов в цепи измеряется в «амперах». Электроны будут течь по проводам в направлении, противоположном направлению тока. Бенджамин Франклин родился в 1752 году. Он хотел указать на связь между молнией и электричеством.

    Электрический ток

    Электрический ток возникает при перемещении электрических зарядов из одного места в другое в цепи. Ток часто проходит через проводники или провода. Цепь представляет собой замкнутую дорожку, по которой протекает электрический ток от источника питания. Электрический ток — это медленный поток электронов. Существуют различные источники, из которых вырабатывается электроэнергия: уголь, вода, солнечная энергия, ветер, ядерная энергия и т. д. 

    Чтобы создать электрический ток, необходимо иметь в виду несколько вещей, а именно:

    • Источник питания

    • Выключатель и электрические компоненты, через которые будет проходить электричество

    • Путь или цепь

    • Разность потенциалов между клеммами цепи

    .

    Электрическая цепь

    Примеры электрического тока

    Есть несколько примеров электрического тока, с помощью которых мы можем лучше понять его. Заводить машину, включать свет, готовить на электрической плите, играть в видеоигры, пользоваться телефоном, заряжать сотовый телефон, фонарик, настольную лампу и многое другое. Это примеры, которые мы используем в нашей повседневной жизни.

    Единица электрического тока 

    Единицей электрического тока в системе СИ является «Ампер» или ампер. Электрический ток измеряется с помощью устройства, называемого амперметром.

    Эта единица СИ жизненно важна для фактических и технологических исследований и разработок. Международная система единиц (СИ) — это система оценок, которая всегда используется в качестве стандарта для измерений. Эта единица СИ Ампер была подписана в 1881 году.

  • Рассчитывается как чистая скорость потока электрического заряда через  поверхность.

  • Электрический ток можно измерить по формуле электрического тока: I = V/R.

  • alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *