Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Упорядоченное движение заряженных частиц: понятие и характеристики

Огромное множество физических явлений как микроскопического, так и макроскопического характера имеют электромагнитную природу. К ним относятся силы трения и упругости, все химические процессы, электричество, магнетизм, оптика.

Одно из таких проявлений электромагнитного взаимодействия – упорядоченное движение заряженных частиц. Оно представляет собой совершенно необходимый элемент практически всех современных технологий, находящих применение в самых различных областях – от организации нашего быта до космических полетов.

Общее понятие о феномене

Упорядоченное движение заряженных частиц называют электрическим током. Такое перемещение зарядов может осуществляться в разных средах посредством тех или иных частиц, иногда – квазичастиц.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться Вам будет интересно: Прогнозирование спроса: понятие, виды и функции

При движении какого-либо тела, в целом электрически нейтрального, частицы в составе его атомов и молекул, конечно, движутся направленно, но, поскольку разноименные заряды в нейтральном объекте компенсируют друг друга, никакого переноса заряда нет, и говорить о токе в этом случае также не имеет смысла.

Как возникает ток

Рассмотрим простейший вариант возбуждения постоянного тока. Если к среде, где в общем случае присутствуют носители зарядов, приложить электрическое поле, в ней начнется упорядоченное движение заряженных частиц. Явление называется дрейфом зарядов.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Вкратце его можно описать следующим образом. В различных точках поля возникает разность потенциалов (напряжение), то есть энергия взаимодействия электрических зарядов, расположенных в этих точках, с полем, отнесенная к величине этих зарядов, будет различной. Поскольку всякая физическая система, как известно, стремится к минимуму потенциальной энергии, отвечающему равновесному состоянию, заряженные частицы начнут движение, направленное к выравниванию потенциалов. Иначе говоря, поле совершает некоторую работу по перемещению этих частиц.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться Вам будет интересно: Организационная система: определение, основные функции, методы управления, задачи и процессы развития

Когда потенциалы выравниваются, обращается в нуль напряженность электрического поля – оно исчезает. Вместе с тем прекращается и упорядоченное движение заряженных частиц – ток. Для того чтобы получить стационарное, то есть не зависящее от времени, поле, необходимо использовать источник тока, в котором, благодаря выделению энергии в тех или иных процессах (например, химических), заряды непрерывно разделяются и поступают на полюса, поддерживая существование электрического поля.

Ток можно получать различными способами. Так, изменение магнитного поля воздействует на заряды во внесенном в него проводящем контуре и вызывает их направленное движение. Такой ток называется индукционным.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Количественные характеристики тока

Направление тока и направление дрейфа

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться Вам будет интересно: Решетнев Михаил Федорович: биография, личная жизнь, разработка космических систем и награды

В электрическом поле объекты, переносящие заряд, под действием кулоновских сил будут совершать к противоположному по знаку заряда полюсу источника тока упорядоченное движение. Частицы, заряженные положительно, дрейфуют в сторону отрицательного полюса («минуса») и, наоборот, свободные отрицательные заряды притягиваются к «плюсу» источника. Частицы могут перемещаться и в двух противоположных направлениях сразу, если в проводящей среде присутствуют носители зарядов обоих знаков.

По историческим причинам принято считать, что ток направлен так, как движутся положительные заряды – от «плюса» к «минусу». Чтобы избежать путаницы, следует помнить, что хотя в наиболее знакомом всем нам случае тока в металлических проводниках реальное перемещение частиц – электронов – происходит, конечно, в обратном направлении, указанное условное правило действует всегда.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Распространение тока и дрейфовая скорость

Частицы же совершают свое упорядоченное движение очень медленно (10-4–10-3 м/с). Дрейфовая скорость зависит от напряженности, с которой действует на них приложенное электрическое поле, но во всех случаях она на несколько порядков уступает скорости теплового беспорядочного движения частиц (105–106 м/с). Важно понимать, что под действием поля начинается одновременный дрейф всех свободных зарядов, поэтому ток возникает сразу во всем проводнике.

Виды тока

В первую очередь токи различают по поведению носителей заряда во времени.

Помимо этой важнейшей классификации, различия между токами можно проводить и по такому критерию, как характер движения носителей заряда по отношению к среде, в которой ток распространяется.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Токи проводимости

Наиболее известный пример тока – это упорядоченное, направленное движение заряженных частиц под действием электрического поля внутри какого-либо тела (среды). Оно именуется током проводимости.

В твердых телах (металлы, графит, многие сложные материалы) и некоторых жидкостях (ртуть и другие расплавы металлов) электроны являются подвижными заряженными частицами. Упорядоченное движение в проводнике – это их дрейф относительно атомов или молекул вещества. Проводимость такого рода называют электронной. В полупроводниках перенос зарядов также происходит за счет движения электронов, но по ряду причин удобно пользоваться для описания тока понятием дырки – положительной квазичастицы, представляющей собой перемещающуюся электронную вакансию.

В электролитических растворах прохождение тока осуществляется за счет движущихся к разным полюсам – аноду и катоду – отрицательных и положительных ионов, входящих в состав раствора.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Токи переноса

Газ – в обычных условиях диэлектрик – также может стать проводником, если подвергнуть его достаточно сильной ионизации. Газовая электропроводность носит смешанный характер. Ионизированный газ уже представляет собой плазму, в которой перемещаются и электроны, и ионы, то есть все заряженные частицы. Упорядоченное движение их формирует плазменный канал и называется газовым разрядом.

Направленное перемещение зарядов может происходить не только внутри среды. Допустим, в вакууме движется пучок электронов или ионов, испускаемых с положительного или отрицательного электрода. Это явление носит название электронной эмиссии и широко используется, к примеру, в вакуумных приборах. Безусловно, такое движение представляет собой ток.

Еще один случай – перемещение электрически заряженного макроскопического тела. Это – тоже ток, поскольку подобная ситуация удовлетворяет условию направленного переноса зарядов.

Все приведенные примеры необходимо рассматривать как упорядоченное движение заряженных частиц. Называется такой ток конвекционным или током переноса. Его свойства, например, магнитные, совершенно аналогичны таковым у токов проводимости.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Ток смещения

Существует явление, не имеющее отношения к переносу зарядов и возникающее там, где наличествует изменяющееся во времени электрическое поле, которое обладает свойством, присущим «настоящим» токам проводимости или переноса: оно возбуждает переменное магнитное поле. Это происходит, например, в цепях переменного тока между обкладок конденсаторов. Явление сопровождается передачей энергии и называется током смещения.

По сути, данная величина показывает, как быстро изменяется индукция электрического поля на некоторой поверхности, перпендикулярной к направлению ее вектора. Понятие электрической индукции включает в себя векторы напряженности поля и поляризации. В вакууме учитывается только напряженность. Что же касается электромагнитных процессов в веществе, то поляризация молекул или атомов, в которых при воздействии поля имеет место движение связанных (не свободных!) зарядов, вносит некоторый вклад в ток смещения в диэлектрике или проводнике.

Название возникло в XIX веке и носит условный характер, так как действительный электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц. Ток смещения с дрейфом зарядов никак не связан. Поэтому он, строго говоря, током не является.

Проявления (действия) тока

Упорядоченное движение заряженных частиц всегда сопровождается теми или иными физическими явлениями, по которым, собственно, и можно судить о том, протекает данный процесс или нет. Можно разделить такие явления (действия тока) на три основных группы:

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

За исключением случаев, когда упорядоченное движение заряженных частиц является предметом научных исследований, оно интересует человека в своих макроскопических проявлениях. Важен для нас не ток сам по себе, а перечисленные выше явления, которое он вызывает, благодаря превращениям электрической энергии в другие виды.

Все действия тока играют двоякую роль в нашей жизни. В одних случаях от них необходимо защищать людей и технику, в других – получение того или иного эффекта, вызываемого направленным переносом электрических зарядов, является прямым назначением самых разнообразных технических устройств.

Источник

§ 2.1. Что такое электрический ток?

Упорядоченное движение заряженных частиц

В предыдущей главе мы рассматривали разнообразные явления, связанные с электрически заряженными телами, находящимися в равновесии (в покое). Однако наибольший практический интерес имеет движение заряженных частиц.

Упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц называют электрическим током.

Электрический ток существует лишь тогда, когда происходит перенос электрических зарядов с одного места в другое. Если заряженные частицы совершают беспорядочное тепловое движение, как, например, свободные электроны в куске металла, то переноса заряда не происходит (рис. 2.1).

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Электрический заряд перемещается через поперечное сечение проводника в определенную сторону лишь в том случае, если наряду с беспорядочным движением электроны участвуют в упорядоченном движении заряженных частиц (рис. 2.2). В этом случае говорят, что в проводнике устанавливается электрический ток.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Электрический ток возникает не только при упорядоченном движении свободных электронов в металле, но и при упорядоченном движении положительных и отрицательных ионов в водных растворах и расплавах электролитов (солей, кислот, щелочей), ионов и электронов в газах, при падении заряженных капель дождя, при движении заряженного эбонитового стержня и т. д.

Однако если перемещать нейтральное в целом тело, то, несмотря на упорядоченное движение огромного числа электронов и атомных ядер, электрический ток не возникнет, так как полный (суммарный) заряд, переносимый через любое сечение, будет равен нулю. Электрический ток существует лишь в том случае, когда имеет место движение нескомпенсированного (избыточного) положительного или отрицательного заряда.

Следует ясно себе представлять, что такое упорядоченное движение заряженных частиц. При упорядоченном движении заряженные частицы могут участвовать и в тепловом движении, т. е. двигаться хаотически. На беспорядочные смещения частиц накладываются перемещения в каком-либо определенном направлении. Грубо упорядоченное движение заряженных частиц можно уподобить облаку беспорядочно толкущейся мошкары, которое перемещается в определенном направлении под действием ветра.

Направление электрического тока

Электрическому току приписывают определенное направление. За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. Поэтому если ток образован движением отрицательно заряженных частиц, то направление тока считают противоположным направлению движения частиц. Такой выбор направления тока не очень удачен, так как в большинстве случаев ток представляет собой движение электронов — отрицательно заряженных частиц. Выбор направления тока был сделан в то время, когда о свободных электронах в металлах еще ничего не знали.

Действия тока

Движение заряженных частиц в проводнике мы не видим. Однако о наличии электрического тока можно судить по различным явлениям, которые вызывает электрический ток. Такие явления называются действиями электрического тока.

Во-первых, проводник, по которому течет ток, нагревается. Это тепловое действие тока. Именно благодаря тепловому действию тока происходит нагрев спирали в электроплитке, утюге, раскаляется добела вольфрамовая нить в электрической лампочке. Однако соединительные провода в электрических цепях почти не нагреваются током. Причина этого будет объяснена в § 2.9.

Во-вторых, электрический ток может изменять химический состав проводника. Это химическое действие тока. Например, при прохождении тока через раствор медного купороса из раствора выделяется медь, а при прохождении тока через подкисленную воду она разлагается на водород и кислород.

В-третьих, ток оказывает магнитное действие. Расположенная вдоль проводника с током магнитная стрелка поворачивается перпендикулярно проводнику (рис. 2.3) (это впервые было обнаружено датским физиком X. Эрстедом в 1820 г.).

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Если изолированную проволоку намотать на железный гвоздь, то он становится магнитом и притягивает железные опилки (рис. 2.4). Магнитное действие тока лежит в основе работы электрических двигателей, генераторов, трансформаторов, электрических измерительных приборов и т. д.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Магнитное действие тока в отличие от теплового и химического действия является основным, так как оно сопровождает ток всегда, без каких-либо исключений. Химическое действие имеет место лишь при прохождении тока через растворы или расплавы электролитов, а нагревание током отсутствует при прохождении его через сверхпроводники (см. § 2.6).

Источник

Презентация на тему Обобщающий урок по темам «Электрические взаимодействия», «Электрический ток».

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Описание презентации по отдельным слайдам:

Обобщающий урок по темам «Электрические взаимодействия», «Электрический ток». Урок в 8-х классах Учитель: Боташова Зухра Асланбековна

Цели урока: повторить и обобщить знания по теме: (основные понятия, формулы, законы); осуществить интеграцию предметов физика, технология, ОБЖ, история; показать применение знаний на практике; продолжить развитие: мышления, умений делать выводы, анализировать; воспитание культуры труда, навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью.

«Мы, учась, проверяем, что умеем и что знаем»

Проверка домашнего задания: Схема 1 Схема 2 X

Что называется электрическим током? (Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц.) 2. Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться? (Электрическое поле.) 3. Как можно создать электрическое поле? (С помощью электризации.) 4. Можно ли искру, возникшую в электрофорной машине, назвать электрическим током? (Да, так как имеет место кратковременное упорядоченное движение заряженных частиц.)

Чем отличается пространство, окружающее заряженное тело, от пространства, окружающее незаряженное тело? (Существованием электрического поля) Как можно обнаружить электрическое поле? (При внесении электрического заряда) Если к заряженному металлическому шарику прикоснуться пальцем, он теряет практически весь заряд. Почему? (Так как человек хороший проводник) Достаточно ли просто прикоснуться электрометра заряженной эбонитовой палочкой, чтобы стрелка отклонилась? (Да)

5. Какие бумажные цилиндрики, показанные на рисунке, не заряжены, а каким сообщены одноименные заряды? 6. В каких случаях эти наэлектризованные шарики должны отталкиваться?

7. Два тела, обладая положительным зарядом, отталкиваются. Как они будут взаимодействовать, если одно из них приобретет отрицательный заряд? Если отрицательно наэлектризованными станут оба тела? А) Притянутся в обоих случаях. Б) В том и другом случае оттолкнутся. В) Притянутся; оттолкнутся. Г) Оттолкнутся; притянутся. 8. К наэлектризованным шарам, знаки зарядов которых неизвестны, подносят палочки с зарядом известного знака. На каком рисунке показан шар, имеющий отрицательный заряд?

Учебные ситуации: Исправьте нарушения и сделайте вывод.

а) Учитель помыл руки, не вытерев их, начал работать с электрическими приборами, собирать электрические цепи. б) Замена электрической лампочки при ее включении в сеть. в) Ремонт утюга при включенном состоянии. г) Человек пользуется электрическим кипятильником с отколотой, поломанной штепсельной вилкой. д) Одновременно в квартире включают в сеть много потребителей. е) Накрыть электрическую лампу газетой.

Классификация источников тока Источник тока Способ разделения зарядов Применение Фотоэлемент Действие света Солнечные батареи Термоэлемент Нагревание спаев Измерение температуры Электромехани-ческий генератор Совершение механической работы Производство промышленной электрической энергии Гальванический элемент Химическая реакция Фонарики, радиоприемники Аккумулятор Химическая реакция Автомобили

♦ Назовите источники тока, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4, 5.

Применение источников тока ♦ Назовите приборы, изображённые на рисунках. 1 2 6 3 4 5

Вычислите с точностью не хуже 1% сопротивление R участка цепи, показанного на рисунке, если сопротивление резистора R1 равно 30 Ом, а резистора R2 равно 60 Ом.

Сегодня на уроке я узнал …. Теперь я могу … Было интересно… Знания, полученные сегодня на уроке, пригодятся… Рефлексия Продолжите фразу:

Для опыта тебе понадобится: прочное бумажное полотенце, пищевая фольга, ножницы, медные монеты, поваренная соль, вода, два изолированных медных провода, маленькая лампочка (1,5 В). Инструкция Раствори в воде немного соли. Нарежь аккуратно бумажное полотенце и фольгу на квадратики чуть крупнее монет. Намочи бумажные квадратики в солёной воде. Положи друг на друга стопкой: медную монету, кусочек фольги, снова монету, и так далее несколько раз. Сверху стопки должна быть бумага, внизу – монета. Защищённый конец одного провода подсунь под стопку, второй конец присоедини к лампочке. Один конец второго провода положи на стопку сверху, второй тоже присоедини к лампочке. Что получилось? Домашний проект «Сделай батарейку»

Домашнее задание 1. §11-13 повторить. 2. Домашний проект. Сделать батарейку.

Спасибо за работу и внимание! Конец урока

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Курс профессиональной переподготовки

Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Курс профессиональной переподготовки

Методическая работа в онлайн-образовании

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц

Такими частицами могут являться: в металлах — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — ионы и электроны, ввакууме при определенных условиях — электроны, в полупроводниках — электроны и дырки (электронно-дырочная проводимость). Иногда электрическим током называют также ток смещения, возникающий в результате изменения во времени электрического поля.

Электрический ток имеет следующие проявления:

Номер материала: 329039

Не нашли то что искали?

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Безлимитный доступ к занятиям с онлайн-репетиторами

Выгоднее, чем оплачивать каждое занятие отдельно

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Отказавшихся от вакцинации сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами

Время чтения: 1 минута

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Службы примирения появятся в каждой школе Москвы до конца учебного года

Время чтения: 1 минута

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Минпросвещения подготовило проект плана по модернизации детских лагерей в России

Время чтения: 3 минуты

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

На новом «Уроке цифры» школьникам расскажут о разработке игр

Время чтения: 1 минута

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Время чтения: 1 минута

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Электрический ток

Нам известно, что телу можно сообщить заряд. Если не прикасаться после этого к телу, то полученный заряд будет оставаться на этом теле, то есть, перемещаться не будет.

Но если заставить заряд двигаться, можно наблюдать интересные явления. Потому, что именно движущиеся заряды создают:

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Скорость теплового движения свободных электронов

Нам известно, что общий заряд тела состоит из большого количества элементарных зарядов.

К примеру, в твердых телах положительные заряды – это ядра атомов, или ионы. А отрицательные – это электроны.

А в жидкостях или газах – положительные и отрицательные заряды – это ионы.

Примечание: Ион – атом, у которого присутствует избыток электронов, либо наоборот, электронов меньше, чем в нейтральном атоме.

Рассмотрим твердый проводник, в нем присутствуют свободные заряды. Это такие электроны, которые оторвались от своего атома и свободно путешествуют по всему объему проводника.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Примечание: Проводник – это тело, в котором много свободных электронов.

Как известно из молекулярно-кинетической теории (МКТ), мельчайшие частицы вещества находятся в непрерывном движении. Это движение возникает под действием температуры, поэтому, его часто называют тепловым. Такое движение беспорядочное, то есть — хаотическое.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Рассчитаем, с какой скоростью электроны в проводнике беспорядочно перемещаются под действием температуры.

Для этого воспользуемся формулой среднеквадратичной скорости частиц из молекулярной физики:

Подставим в формулу такие числовые значения:

\(\large T = 300 \left( K\right)\) – комнатная температура +27 градусов Цельсия;

\(\large k = 1,38 \cdot 10^ <-23>\left( \frac<\text<Дж>>\right) \) – постоянная Больцмана;

\(\large m = 9,1 \cdot 10^ <-31>\left(\text<кг>\right) \) – масса электрона;

После расчетов получим скорость, примерно равную

Как видите, это очень большая скорость, более 100 километров в секунду.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Примечание: Физики свободные электроны в проводнике рассматривают, как частицы идеального газа. Его так и называют – электронный газ.

Однако, еще раз подчеркну, что тепловое движение – хаотическое. С помощью такого движения электрический ток не создать. Потому, что ток – это направленное движение зарядов.

Что такое электрический ток

Электрический ток – это направленное движение электрических зарядов.

В металлических проводниках движутся отрицательные заряды — электроны.

А в других проводниках, например, в жидких электролитах, направленно могут двигаться положительные и отрицательные ионы.

Внутри полупроводников заряд переносят электроны и дырки.

Примечание: Дырка – это псевдочастица, вакантное место для электрона. Она имеет положительный заряд, ее можно рассматривать, как пузырек, находящийся в электронном газе.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Мы видим, что электрический ток может создаваться движением, как положительных частиц, так и отрицательных.

При этом, положительные частицы будут притягиваться к отрицательному полюсу источника тока и двигаться по цепи к нему.

А отрицательные частицы будут притягиваться и двигаться к положительному полюсу источника тока.

Примечание: Чтобы определить направление движения заряженных частиц, можно воспользоваться аналогией с течением воды: Заряды, как вода, движутся оттуда, где их много, туда, где их мало. На заре изучения электричества считали, что во время протекания тока в телах протекает некая электрическая жидкость. Поэтому для электрического тока применяется аналогия с течением воды. Позже выяснилось, что никакой электрической жидкости в телах нет.

Если заряды движутся направленно, значит, и ток будет иметь направление.

Куда направлен ток

Как выбрать направление электрического тока? На движение каких частиц – положительных, или отрицательных, ориентироваться? Оказывается, направление тока — это условный выбор.

Физики договорились, что направление электрического тока совпадает с направлением движения положительных зарядов. Значит, ток направлен от «+» к «-» выводу источника тока.

Пусть, известно направление вектора напряженности \(\large \vec \) электрического поля. Чтобы определить направление тока, нужно считать, что в этом поле движутся положительно заряженные частицы.

Положительные заряды будут двигаться по направлению вектора \(\large \vec \), а отрицательные – навстречу вектору.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Примечание: В металлах электроны движутся от минуса к плюсу, а ток направлен от плюса к минусу

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Примечание: Наличие направленного движения зарядов можно определить косвенно. Протекая по проводнику, ток воздействует на этот проводник. Известны тепловое, химическое, или магнитное действие тока.

Чем больше ток, то есть, чем он сильнее, тем более заметно его действие.

Что такое поперечное сечение проводника

Электрический ток – это направленно движущиеся по проводнику свободные заряды. Его можно определить, когда известно количество заряженных частиц, прошедших через проводник.

Проводник может быть достаточно длинным. Поэтому неудобно учитывать заряды, находящиеся во всей длине проводника.

Чтобы было проще посчитать количество зарядов, на проводнике выбирают точку в любом удобном месте.

Через эту точку мысленно проводят плоскость, располагая ее перпендикулярно по отношению к проводнику. Так как эта плоскость в проводнике ограничивает собой площадь S, ее часто называют площадью поперечного сечения проводника.

Для вычисления силы тока, ведут подсчет зарядов, прошедших через это сечение.

Как рассчитать площадь сечения

Проводник будем считать круглой трубкой, по аналогии с трубой, по которой течет жидкость. Пользуясь этой аналогией, так же, примем, что внутри такой трубки будут двигаться заряды, они обозначены кружками на рисунке.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Выделим на трубе какую-либо точку. Мысленно отрежем кусок трубы, проводя разрез перпендикулярно. Стенки трубки в месте отреза являются границей круга.

Площадь полученного круга можно вычислить по такой геометрической формуле:

\[\large \boxed < S_<0>= \pi \cdot \frac> <4>= \pi \cdot R^ <2>>\]

\(\large S_ <0>\left( \text<м>^ <2>\right)\) – площадь круга;

\(\large \pi \approx 3,14\) – число Пи;

\(\large D \left(\text<м>\right)\) – диаметр круга;

\(\large R \left(\text<м>\right)\) – радиус круга;

Проводник может иметь не только цилиндрическую форму. Промышленность изготавливает металлические проводники, имеющие квадратное, прямоугольное, треугольное или какое-либо другое сечение. Понятно, что площади таких сечений нужно рассчитывать, пользуясь другими геометрическими формулами.

Сила тока по определению

Силу тока (ток) обозначают большой латинской буквой \(\large I\).

Постоянный ток можно рассматривать, как равномерное направленное движение заряженных частиц. Равномерное – значит, с одной и той же скоростью.

Если же ток изменяется, то будет изменяться и скорость движения зарядов.

Ток равен заряду, прошедшему через поперечное сечение проводника за одну секунду.

Для постоянного тока используем формулу:

\(\large I \left(A\right)\) – ток (сила тока) в Амперах;

\(\large \Delta q \left( \text<Кл>\right) \) – заряд в Кулонах, прошедший через поперечное сечение проводника;

\(\large \Delta t \left( c\right) \) – промежуток (кусочек) времени, в течение которого заряд прошел;

Если электрический ток не изменяется ни по величине, ни по направлению, то его называют постоянным.

Если хотя бы одна из характеристик изменяется, ток называют переменным. Он будет различным в разные моменты времени. Если задано уравнение, описывающее, как изменяется заряд, то для вычисления такого тока удобно пользоваться производной.

Исключаем путаницу с понятием силы

В физике исторически сложилось использование таких терминов, как

Эти единицы измерения имеют в своем названии слово «сила». Из механики известно, что сила – величина векторная, измеряется в Ньютонах. Однако, пусть это не вводит вас в заблуждение.

Ни одна из описанных величин не измеряется в Ньютонах. Перечисленные величины имеют другие единицы измерения:

Чтобы исключить путаницу, вместо термина «сила тока», можно употреблять слово «ток». Сравните выражения: «Силу тока измеряют в Амперах» и «ток измеряют в Амперах».

Как видно, вполне можно обойтись словом «ток», вместо «силы тока». Смысл от этого не изменится.

Что такое 1 Ампер в системе СИ

Сила тока в 1 Ампер была определена в системе СИ с помощью силы взаимного действия двух проводников с током.

Рассмотрим два тонких проводника (рис. 9). Каждый проводник имеет бесконечную длину. Расположим их в вакууме параллельно на расстоянии 1 метр один от другого.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Выделим на каждом проводнике кусочек длиной 1 метр.

Если проводники взаимодействуют с силой \(\large 2 \cdot 10^ <-7>\) Ньютона, приходящейся на каждый метр их длины, то по каждому из них течет постоянный ток 1 Ампер.

Ампер – это основная единица в системе СИ. А заряд Кулон – величина, определяемая с помощью Ампера.

1 Кулон – это заряд, проходящий за 1 секунду через поперечное сечение проводника с током 1 Ампер.

Один Ампер – много это, или мало

1 Ампер это 1 Кулон деленный на 1 секунду. Для большинства бытовых электроприборов это достаточно большая сила тока.

Например, через энергосберегающие лампы протекают токи 0,04 — 0,08 Ампера.

Большой плоский телевизор от электроосветительной сети потребляет ток 0,2 Ампера.

Лампа накаливания –примерно 0,5 Ампера.

Как видно, большинство электроприборов потребляют токи менее одного Ампера.

Поэтому, для тока часто применяют дольные единицы измерения:

миллиамперы, микроамперы, и наноамперы:

1мА (миллиампер)= 10⁻³ А

1мкА (микроампер) = 10⁻⁶ А

1нА (наноампер) = 10⁻ 9 А

Ток зарядки аккумулятора мобильного телефона может достигать 2 Ампер.

А через электрический обогреватель, или электрочайник, протекает ток силой до 10 Ампер.

Примечание: Ток силой всего 0,05 А может привести к летальному исходу. Будьте осторожны с электричеством!

В то же время, используют и токи, превышающие сотни Ампер. Например, на промышленных электростанциях.

Для таких токов применяют кратные единицы: килоампер, мегаампер.

1КА (килоампер)= 10³ А

1МА (мегаампер) = 10⁶ А

Связь между силой тока и скоростью движения зарядов

Рассмотрим металлический проводник. Мысленно выделим в нем два сечения площадью \(\large S \) на некотором расстоянии \(\large \Delta x\) одно от другого. Сечения располагаются поперечно проводнику.

В металлах электрический ток создается электронами. Обозначим \(\large e_<0>\) заряд каждого электрона.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Заряды в проводнике, под действием электрического поля напряженностью \(\large \vec \) будут двигаться сонаправленно, от сечения к сечению.

При этом, они будут проходить путь \(\large \Delta x\) между двумя сечениями.

Если ток постоянный, то скорость движения зарядов изменяться не будет.

В таком случае, расстояние \(\large \Delta x\) и скорость \(\large v\) движения электронов будут связаны формулой равномерного движения.

\[\large \Delta x = v \cdot \Delta t\]

\(\large \Delta x \left( \text<м>\right) \) – расстояние между двумя поперечными сечениями;

\(\large v \left( \frac<\text<м>>\right) \) – скорость, с которой сонаправленно движутся заряды в проводнике; Эта скорость значительно меньше скорости теплового движения.

\(\large \Delta t \left( c \right) \) – интервал времени, за который пройдено расстояние \(\large \Delta x\) между двумя поперечными сечениями;

Выразим из этой формулы время движения:

Это выражение нам понадобится далее.

Сечения \(\large S \) и расстояние между ними \(\large \Delta x\) образуют в проводнике цилиндрический объем:

\[\large V = S \cdot \Delta x\]

\(\large V \left( \text<м>^<3>\right) \) – объем цилиндра;

В этом объеме содержится определенное количество электронов. Обозначим это количество: \(\large N \) штук.

Количество штук \(\large N \), расположенное в объеме \(\large V\), называют концентрацией:

\(\large n \left( \frac<\text<штук>><\text<м>^<3>>\right) \) – концентрация зарядов в объеме;

Найдем общий заряд всех заряженных частиц, расположенных в объеме \(\large V\) между двумя поперечными сечениями:

\[\large \Delta q = e_ <0>\cdot N\]

Умножим правую часть уравнения на единицу, которую представим в виде дроби \(\displaystyle \frac\), в которой \(\large V\) – это рассматриваемый объем. Тогда полный заряд можно записать в таком виде:

\[\large \Delta q = e_ <0>\cdot N \cdot 1 = e_ <0>\cdot N \cdot \frac\]

Числитель V дроби и количество N частиц поменяем местами.

\[\large \Delta q = e_ <0>\cdot V \cdot \frac\]

Подставим в эту формулу выражение для объема:

\[\large \Delta q = e_ <0>\cdot S \cdot \Delta x \cdot \frac\]

Дробь в правой части заменим символом «n» концентрации:

\[\large \Delta q = e_ <0>\cdot S \cdot \Delta x \cdot n\]

Средняя скорость совместного направленного движения зарядов \(\large v\).

Применим определение силы тока:

Подставим в это выражение формулу для общего заряда, прошедшего через сечение проводника:

\[\large I = \frac <\Delta q> <\Delta t>= \frac \cdot S \cdot \Delta x \cdot n> <\Delta t>\]

Выражение для удобства можно переписать так:

\[\large I = e_ <0>\cdot S \cdot \Delta x \cdot n\cdot \frac <1> <\Delta t>\]

Мы заранее выразили время \(\large \Delta t \):

Найдем для него обратную величину:

Подставим ее в формулу для тока:

\[\large I = e_ <0>\cdot S \cdot \Delta x \cdot n \cdot \frac <\Delta x>\]

Расстояние \(\Delta x\) находится в числителе и в знаменателе, оно сократится. Окончательно получим выражение для связи между силой тока и скоростью движения зарядов:

\[\large \boxed \cdot S \cdot n \cdot >\]

Теперь можно утверждать, что

Расчет скорости направленного движения электронов

Для этого можно использовать полученную формулу:

\[\large I = e_ <0>\cdot S \cdot n \cdot \]

Из нее можно выразить скорость:

\[\large \boxed<\frac \cdot S \cdot n> = v>\]

Чтобы найти скорость, с которой электроны движутся в проводнике, нужно: ток (I) разделить на заряд (е) электрона, концентрацию (n) электронов и площади сечения проводника (S).

Большинство соединительных проводников изготавливают из меди, или алюминия. Выберем медный проводник, имеющий цилиндрическую форму.

Площадь поперечного сечения выберем равной 1 миллиметру в квадрате:

\[\large S = 10^ <-6>\left( \text<м>^<2>\right) \]

Число атомов в объеме – концентрация, связано с плотностью вещества (ссылка). Для меди концентрацию атомов вычислить несложно. Она

равна концентрации электронов.

Примечание: Каждый атом меди отдает один из своих валентных электронов и, он превращается в свободный электрон. Поэтому, количество свободных электронов, находящихся в выбранном объеме меди будет равно количеству атомов в этом объеме.

Заряд электрона известен:

\[\large e_ <0>= 1,6 \cdot 10^ <-19>\left(\text<Кл>\right) \]

Предположим, в проводнике протекает ток силой 1 Ампер.

Тогда, скорость движения электронов:

\[\large v = 7 \cdot 10^ <-5>\left( \frac<\text<м>>\right) \]

Это меньше, чем 0,1 мм в секунду.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Скорость распространения электрического поля и скорость движения зарядов — в чем различия

Нужно различать скорость, с которой распространяется электрическое поле, при подключении к проводнику источника тока и скорость движения заряженных частиц в проводнике.

Скорость, с которой распространяется электрическое поле напряженностью \(\large \vec\) – равна скорости света:

\[\large c = 3 \cdot 10^ <8>\left( \frac<\text<м>> \right)\]

А скорость направленного движения зарядов значительно меньше — менее 0,1 мм в секунду.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Примечание: В качестве скорости направленного движения свободных зарядов, выбирают среднее значение скорости, с которой перемещаются заряды во время протекания тока. Ее, так же, называют скоростью дрейфа.

В то же время, при комнатной температуре скорость беспорядочного теплового движения электронов немногим более 100 километров в секунду.

То есть, заряды быстро движутся хаотично, но при этом, они согласованно и достаточно медленно передвигаются в определенном направлении.

Такое движение можно сравнить с движением потока муравьев на лесной тропе. Каждый муравей в потоке движется хаотично. Но при этом, весь поток движется согласованно в выбранную сторону.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Пользуясь аналогией из окружающей природы, движение заряженных частиц во время протекания электрического тока можно сравнить с движением муравьев.

Каждая частица движется хаотически под действием температуры и одновременно с этим, все частицы смещаются в одном направлении в общем потоке под действием электрического поля.

Условия существования постоянного тока

Напомню, что ток называют постоянным, если его сила не изменяется со временем.

Для обозначения постоянного тока математики используют такую сокращенную запись:

Чтобы ток мог существовать, нужно, чтобы выполнялись несколько условий.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Нужно, чтобы между телами, заряженными противоположно, непрерывно существовало электрическое поле. Так же, в цепи должны присутствовать свободные носители заряда. А сама электрическая цепь должна быть замкнутой.

Рассмотрим эти условия подробнее.

Создаем кратковременный ток и выясняем условия его существования

Можно создать электрический ток с помощью двух заряженных противоположно тел.

Ток – это движение зарядов. Поэтому, нужно обеспечить возможность зарядам двигаться. То есть, нужно создать между телами дорожку, по которой заряды начнут перемещаться из одного места пространства в другое.

Продемонстрировать возникновение тока на небольшой промежуток времени можно с помощью двух электрометров, заряженных противоположно.

Попробуем для начала соединить два заряженных тела куском диэлектрика (рис. 15).

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Как видно, после соединения заряд каждого из электрометров не изменился.

Это значит, что ток не возник. Дело в том, что в диэлектрике все электроны связаны со своими атомами и свободных электронов нет.

Именно свободные заряды будут передвигаться и их согласованное направленное движение мы назовем электрическим током.

Поэтому, одним из условий существования тока будет наличие свободных зарядов. То есть, наличие проводника, содержащего такие заряды.

Условие 1. Чтобы ток существовал, требуется наличие свободных зарядов.

Однако, только лишь наличия проводника недостаточно. Действительно, в проводнике присутствуют свободные заряды. Но для того, чтобы эти заряды начали совместное движение в определенную сторону, нужно, чтобы на них подействовала сила, которая будет их передвигать в этом направлении.

Сила будет действовать на заряженную частицу, если ее поместить в электрическом поле.

Электрическое поле существует в пространстве вокруг заряженных тел.

Если соединить проводником два тела, имеющие противоположные заряды, то на свободные частицы в проводнике будет действовать электрическое поле. Это поле подхватит заставит двигаться электроны в определенном направлении.

Поэтому, еще одно условие для возникновения тока – это электрическое поле.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Условие 2. Чтобы ток существовал, требуется наличие электрического поля.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Ток течет в направлении движения положительных зарядов.

Соединив два заряженных металлических тела проводником, мы получим ток лишь на короткий промежуток времени. Это время будет составлять доли секунды.

Кроме того, в начальный момент времени сила тока будет самой большой. А далее будет убывать по мере того, как тела будут разряжаться и их потенциалы (ссылка) будут выравниваться.

Мы же хотим, чтобы ток протекал постоянно, или, по крайней мере, достаточно длительный промежуток времени, выбранный по нашему усмотрению. И чтобы во время протекания тока его сила не изменялась.

Как этого добиться? Мы вплотную приблизились к третьему условию существования постоянного электрического тока.

Как создать длительный ток и что для этого необходимо

Положительный заряд – это недостаток электронов, а отрицательный – это их избыток. В момент соединения тел проводником, отрицательные электроны устремились к положительно заряженному телу.

А в конце ток прекратился потому, что заряды тел скомпенсировались и тела превратились в электрически нейтральные. Нам известно, что нейтральные тела электрическое поле не создают.

Значит, ток существует до тех пор, пока существует электрическое поле. Поэтому, нужно каким-либо образом поддерживать электрическое поле. А для этого нужно, чтобы одно из тел обладало избыточным отрицательным зарядом. То есть, нужно поддерживать на одном из тел отрицательный, а на другом – положительный заряд. Пока заряды тел будут поддерживаться, ток будет существовать.

Чтобы на теле с положительным зарядом поддерживать этот заряд, нужно убирать с этого тела прибежавшие туда электроны и отправлять их обратно на отрицательно заряженное тело.

Такая схема по своему устройству напоминает фонтан, в котором насос поддерживает разность давлений. В нагнетающей воду трубе давление больше, чем в трубе, через которую вода поступает обратно в насос.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Именно благодаря этой разности, из одной трубы вода выплескивается вверх, а собранная в чашу вода попадает обратно в насос. При этом, по контуру циркулирует одно и то же количество воды, то есть, водяной контур замкнут. А ток воды в этом контуре поддерживается специальным устройством – насосом. Он совершает работу против силы тяжести.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Сторонние силы — что это такое

Подобно своеобразному насосу устроен источник тока. Внутри источника действуют сторонние силы. Они возвращают электроны на «-» контакт.

На заряды в электрическом поле будет действовать сила. Она называется силой Кулона и имеет электрическую природу. Электроны будут притягиваться к телу, имеющему положительный заряд.

Сила Кулона будет мешать возвращать электроны на отрицательное тело. Подобно силе тяжести, которая мешает воде в фонтане двигаться вверх.

Чтобы вернуть электроны на отрицательно («-») заряженное тело, нужно совершить работу против силы Кулона. Значит, должна присутствовать какая-то внешняя сила, возвращающая электроны на отрицательно («-») заряженное тело. Эта сила имеет неэлектрическую природу, она называется сторонней силой.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

Теперь можно ответить на вопрос: Что такое источник тока?

Источник тока — это устройство, внутри которого сторонние силы перемещают заряды против сил Кулона. Сила Кулона – это сила, с которой электростатическое поле действует на заряд.

Во время существования электрического тока сами электроны не расходуются. Они, как вода в фонтане, циркулируют по замкнутой траектории.

Условие 3. Чтобы ток существовал длительно, электрическое поле нужно долговременно поддерживать.

Чтобы ток существовал постоянно, нужно, чтобы между заряженными противоположно телами электрическое поле существовало непрерывно.

Примечание: В качестве заряженных противоположно тел можно рассматривать контакты источника тока.

Для этого электроны нужно пропустить по замкнутому контуру, т. е. непрерывной электрической цепи. Поэтому, еще одно условие существования постоянного тока – это замкнутая электрическая цепь. Как только замыкается цепь, в направленное движение приходят все заряженные частицы, находящиеся в этой цепи.

Условие 4. Чтобы ток существовал, требуется, чтобы электрическая цепь была замкнутой.

Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Смотреть картинку Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Картинка про Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться. Фото Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться

В такой цепи заряды циркулируют по замкнутой траектории. То есть, заряд, вышедший из источника и совершивший полный оборот, попадет обратно в источник тока. Там он будет подхвачен сторонними силами и через противоположный вывод источника тока попадает обратно в цепь. Затем, будет двигаться далее и, совершит следующий круг. Поэтому, во время протекания электрического тока сами заряды не расходуются.

Во время протекания электрического тока заряды не расходуются. То есть, по замкнутой цепи двигаются одни и те же заряды. Совершив круг, они попадают в источник и, выходя из противоположного его вывода направляются обратно в цепь.

Нам известно, если на заряд действует сила и, под действием этой силы заряд перемещается, то эта сила совершает работу.

Это значит, что сторонние силы в источнике совершают работу. Подробнее о работе сторонних сил (ссылка).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *