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電流是怎么形成的,電流是怎樣形成的

來源:整理 時間:2025-02-15 02:46:25 編輯:智能門戶 手機版

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1,電流是怎樣形成的

導體中有大量自由電荷,當電路兩端加上電壓后,電路中建立了電場,自由電荷在電場力作用下流向電勢較低一端就形成了電流。
導體中有大量自由電荷,當電路兩端加上電壓后,電路中建立了電場,自由電荷在電場力作用下定向移動就形成了電流。
電流是在電壓下,負電子的定向流動形成的,只有在負電壓下有負電子才會產(chǎn)生,正電子是不存在的
導體內的自由電子在電動勢(電壓)的驅動下產(chǎn)生有規(guī)率的運動!就形成電流!電流的大小與電壓和導體截面積成正比!......直流電電流的方向是從電源的正極到負極!(而電荷移動卻是從負極到正極!)工頻交流電電流方向和大小是隨時間做正弦變化的!每秒50周!每秒有50個正峰值和50個負峰值!100個零點值!其它交變電流參數(shù)隨相位和頻率而定!
電流是由原本自由移動的電子,變成定向移動的電子而形成的

電流是怎樣形成的

2,電流是什么樣產(chǎn)生的

因為有電壓(電勢差)的存在,所以產(chǎn)生了電力場強,使電路中的電荷受到電場力的作用而產(chǎn)生定向移動,從而形成了電路中的電流。
電流 ,是指電荷的定向移動。電源的電動勢形成了電壓,繼而產(chǎn)生了電場力,在電場力的作用下,處于電場內的電荷發(fā)生定向移動,形成了 電流 。電流的大小稱為 電流 強度
電流,的確是電荷的定向流動,但從化學的微觀中又有更詳細解釋,也就是說電流的流動必須有電子(可看作物質的核外電子)才能有程電性,當物質的電子有條件定向流動時,就形成了所唯的電流,另外,上述電流的流向正方向是生活中電流的負方向,
電流,的確是電2113荷的定向流動,但從化學的微觀中又有更詳細解釋,也就是5261說電流的流動必須有電子(可看作物質的核外電4102子)才能有程1653電性,當物質的電子有條件定向流動時,就形回成了所唯的電流,另外,上述電流答的流向正方向是生活中電流的負方向,

電流是什么樣產(chǎn)生的

3,電流是怎樣產(chǎn)生的

1)電荷的定向移動產(chǎn)生電流,不論是正電荷(陽離子,半導體中的空穴)還是負電荷(陰離子,電子)。導電的是金屬或者半導體器件的話原子是不會發(fā)生化學變化的,因為失去了的電子還會從別的地方補回來。 但是如果導電的是離子,那么離子在電極處是會電離成原子而附著在電極上的,發(fā)生化學變化。(2)正電荷也會移動的,最容易想象的就是陽離子,在導電溶液中移動。規(guī)定正電荷移動方向為電流方向是因為方便,如計算的時候你把負電荷代入計算就得到負值,可知電流方向是與負電荷移動方向是反向的。 (3)電池提供電壓,這點沒有疑問。在電源電壓之下,導體內產(chǎn)生電場,電荷在電場的作用下移動,形成電流。但是電流要持續(xù),那么電池必須提供電子,否則導線內的電子都跑光了!但是導線中的電子又跑到哪里去了呢?毫無疑問跑到電源去了。所以電子從電源跑出來又跑回到電源去,電路斷開后導線不帶電,可見導線的電子沒加沒減,那么電池的電子也必然沒多沒少。所以電池不提供電子不消耗電子。電池只提供電壓。
切割磁力線
樓主好。電流是雙向同時存在的。形象的說電流是一堆電子排在一起向一個方向運動,運動的方向是負電的方向,運動的反方向是正電的方向。電池是電源通過做功將電源里面的電解質正負點荷移動到電池兩極,中間絕緣,在使用時正負極接通電子從負極向正極移動,形成電流,因為運動因此達到了對電器做功的目的。采納我吧!

電流是怎樣產(chǎn)生的

4,電流是怎么形成的

電源的電動勢形成了電壓,繼而產(chǎn)生了電場力,在電場力的作用下,處于電微安(μA)1A=1 000mA=1 000 000μA,電學上規(guī)定:正電荷定向流動的方向為電流方向。金屬導體中電流微觀表達式I=nesv,n為單位體積內自由電子數(shù),e為電子的電荷量,s為導體橫截面積,v為電荷速度。大自然有很多種承載電荷的載子,例如,導電體內可移動的電子、電解液內的離子、等離子體內的電子和離子、強子內的夸克。這些載子的移動,形成了電流。擴展資料:一、電流方向物理上規(guī)定電流的方向,是正電荷定向運動的方向(即正電荷定向運動的速度的正方向或負電荷定向運動的速度的反方向)。電流運動方向與電子運動方向相反。電荷指的是自由電荷,在金屬導體中的自由電荷是自由電子,在酸,堿,鹽的水溶液中是正離子和負離子。在電源外部電流由正極流向負極。在電源內部由負極流回正極。二、三大效應1、熱效應導體通電時會發(fā)熱,把這種現(xiàn)象叫做電流熱效應。例如:比較熟悉的焦耳定律:是定量說明傳導電流將電能轉換為熱能的定律。(焦耳定律)2、磁效應電流的磁效應(動電會產(chǎn)生磁):奧斯特發(fā)現(xiàn):任何通有電流的導線,都可以在其周圍產(chǎn)生磁場的現(xiàn)象,稱為電流的磁效應。(畢奧-薩法爾定律)3、化學效應電的化學效應主要是電流中的帶電粒子(電子或離子)參與而使得物質發(fā)生了化學變化?;瘜W中的電解水或電鍍等都是電流的化學效應。(法拉第電解定律)參考資料:搜狗百科-電流
導體內的自由電子在電動勢(電壓)的驅動下產(chǎn)生有規(guī)率的運動!就形成電流!電流的大小與電壓和導體截面積成正比!......直流電電流的方向是從電源的正極到負極!(而電荷移動卻是從負極到正極!)工頻交流電電流方向和大小是隨時間做正弦變化的!每秒50周!每秒有50個正峰值和50個負峰值!100個零點值!其它交變電流參數(shù)隨相位和頻率而定!
所謂電流,就是在導體中電子的定向運動。在導的兩端加上電壓,形成電場,電場力作用下,驅趕電子朝著一個方向運動,就形成了電流。
一切固態(tài)金屬都是晶體,在它的空間點陣的結點上有不斷做無規(guī)則振動的原子或正離子,自由電子則在空間點陣間做無規(guī)則的熱運動,不斷地和空間點陣相碰撞。
金屬導體在外加電壓的作用下,電子從正極向負極移動,形成電流,但以前在沒有發(fā)現(xiàn)是由電子形成電流的時候,人們認為是正電荷在流動,所以規(guī)定電流方向是正電荷的方向,現(xiàn)在雖然人們知道金屬導體是電子(負電荷)在移動,但為了尊重習慣,不對規(guī)定加以改變,所以電流方向與電子運動方向相反. 在電解質溶液中,在外加電壓下,正負離子向相反的方向移動,正離子向負極移動,負離子向正極移動,形成電流. 半導體中一般說導電的是電子和空穴,但在外加電壓的作用下,移動的仍是電子. 電流形成的根本原因還是要有外加電壓.

5,電流怎樣形成的

在固態(tài)金屬導體內,有很多可移動的自由電子。雖然這些電子并不束縛于任何特定原子,但都束縛于金屬的晶格內。甚至于在沒有外電場作用下,因為熱能,這些電子仍舊會隨機地移動。但是,在導體內,平均凈電流是零。挑選導線內部任意截面,在任意時間間隔內,從截面一邊移到另一邊的電子數(shù)目,等于反方向移過截面的數(shù)目。如同喬治·伽莫夫在他發(fā)表于1947年的科學暢銷書《One, Two, Three…Infinity》談到:金屬物質與其它物質不同的地方,在于其最外層的電子很松弛地束縛于原子,電子能夠很容易地逃離原子。因此,滿布于金屬的內部,有很多未被束縛的電子,毫無目標地游動,就好像一群無家可歸的醉漢。當施加電壓于一根金屬導線的兩端,這些自由電子會朝著電勢高的一端奔去,這樣,形成了電流。拓展資料:正電荷的流動給出的電流,跟負電荷的反方向流動給出的電流相同。因此,在測量電流時,流動的電荷的正負值通常可以忽略。根據(jù)常規(guī),假設所有流動的電荷都具有正值,稱這種流動為常規(guī)電流。常規(guī)電流代表電荷流動的凈效應,不需顧慮到載子的電荷的正負號是什么。在固態(tài)金屬內,正電荷載子不能流動,只有電子流動。由于電子載有負電荷,在金屬內的電子流動方向與常規(guī)電流的方向相反。
電流:高中物理書介紹,電荷的定向移動形成電流。要形成電流,首先要有自由移動的電荷——自由電荷。金屬中的自由電子,酸、堿、鹽的水溶液中的正離子和負離子,都是自由電荷。但是有一個問題無法解釋清楚,就是電荷是什么,如果能夠形成電流,就說明電荷的速度是光速。如果電子就是電荷,那么電子的速度也一定是光速。于是有人誤認為電子定向運動的速度一定相當快,其實這個結論是錯誤的。在直徑是1mm的銅線中通過1A的電流??梢杂嬎愠鲎杂呻娮佣ㄏ蜻\動的速度約為0。01cm/s.以這個速度計算,電子通過1m長的導線,大約需要3h!這說明了什么!說明了物理學家對研究最深透的電學理論中出現(xiàn)了一個漏洞。既然電子是一種電荷,而且電子還是一種物質,同理自由電荷也是一種物質。按物理書講的就是電子或自由電荷的定向移動產(chǎn)生了電流,人人都知道電流的速度相當于光速,現(xiàn)在知道能夠達到光速的物質只有電磁波。實際上電子或自由電荷的移動速度卻是大大低于光速。說明了電流是由兩種物質組成,一種是金屬中的自由電子,酸、堿、鹽的水溶液中的正離子和負離子,另一種物質就是電磁波。正好說明了《懸浮場》理論假說的正確性。《懸浮場》理論假說認為,懸浮場由兩種物質組成,一種是由原子分子等粒子組成的物體,另一種是電磁波。粒子與電磁波相互作用產(chǎn)生了懸浮場。粒子運動時速度較慢,但帶動的電磁波波動速度卻是光速,這樣就可以更好的解釋導體內的電流現(xiàn)象,解決了為什么電子速度較慢而電流速度是光速的問題。金屬中的自由電子,酸、堿、鹽的水溶液中的正離子和負離子,與電磁波發(fā)生相互作用產(chǎn)生了懸浮場,正是這種懸浮場在導體中的運動產(chǎn)生了電流。電流有兩種速度,一種是電磁波波動產(chǎn)生的光速,另一種是金屬中的自由電子,酸、堿、鹽的水溶液中的正離子和負離子產(chǎn)生的低速運動。
電流,是指電荷的定向移動。電源的電動勢形成了電壓,繼而產(chǎn)生了電場力,在電場力的作用下,處于電場內的電荷發(fā)生定向移動,形成了電流。 除了A,常用的單位有毫安(mA)、微安(μA) 。
怎樣形成電流? 答:電流形成的原因   因為有電壓(電勢差)的存在,所以產(chǎn)生了電力場強,使電路中的電荷受到電場力的作用而產(chǎn)生定向移動,從而形成了電路中的電流。 電流的產(chǎn)生必須滿足以下幾個條件   1、必須具有能夠自由移動的電荷(金屬中只有負電荷移動,電解液中為正負離子同時移動)。 2、導體兩端存在電壓差(要使閉合回路中得到持續(xù)電流,必須要有電源)。3、電路必須為通路。
電流是由電荷的定向移動形成的,規(guī)定正電荷定向移動的方向為電流的方向,電流的單位是安培。

6,電流產(chǎn)生的原因到底是什么

傳統(tǒng)物理學對電流的認識只是停留在經(jīng)驗中,而且非常錯誤的認為電流是電子流動,實際電流是原子核振動波或原子極方向調轉波,下面就針對電流實質進行說明。在說明之前著先明確三點:一是所有可熔可氣液化性物體內的原子核都是旋轉的,尤其可熔性金屬可氣液化物體內的原子核都是高旋的;二是所有核旋物體內的原子都是有極性的,常見物體內原子核都是逆時針方向旋轉的(正物質),也就是說原子正極在上時俯視核都是逆時針方向旋轉,當然也有反旋的物體(反物質);三是磁就是正負電荷間的電場,磁體是由原子核不居中的原子定向排列構成,原子核是由正電性中子構成。當知道原子這些特性就很容易理解電流發(fā)生實質了,下面以導體切割磁力線產(chǎn)生感應電流和永磁鐵磁極方向旋轉時推動導體產(chǎn)生電流為例說明電流實質。導體切割磁力線產(chǎn)生感應電流實質(見圖1):永磁體內原子核是高旋的,由于永磁體原子核質量與周圍原子核質量不同,所以永磁體原子核旋轉慣性大于周圍其它物體的原子核旋轉慣性力則在其永磁鐵正負極之間周邊形成一個逆時針方向的旋電場,這個旋電場如同臺風,當有導體固定方向進入切割磁力線又越出時邊緣旋電場時就對導體中的原子核產(chǎn)生了不同方向的推力,因此使導體的原子核發(fā)生振動(電流)。當然原子核振動也代表原子極方向發(fā)生了調轉。永磁鐵極軸旋轉在其周圍導體中產(chǎn)生感應電流實質(見圖2):在此導體并不是一個導線而是環(huán)包或部分環(huán)包永磁體的金屬塊2,當永磁鐵1極方向高旋時由于永磁體原子核不居中的原因則推動金屬塊內的原子核也發(fā)生偏移振動(電流),這時在金屬塊對稱方向引出導線5閉合就有了電流的輸出。從上可以看出:導體切割均勻磁場產(chǎn)生電流只是個假象,它的實質是導體越進和越出均勻磁場時原子核被均勻磁場周邊的旋電場來回推動了一個周期,是導體中的原子核發(fā)生了一個振動周期。依據(jù)這個原理核旋振交流發(fā)電機才是真正利用了永磁鐵核偏心旋轉產(chǎn)生電流的。
正序、負序、零序的出現(xiàn)是為了分析在系統(tǒng)電壓、電流出現(xiàn)不對稱現(xiàn)象時,把三相的不對稱分量分解成對稱分量(正、負序)及同向的零序分量。只要是三相系統(tǒng),就能分解出上述三個分量(有點象力的合成與分解,但很多情況下某個分量的數(shù)值為零)。對于理想的電力系統(tǒng),由于三相對稱,因此負序和零序分量的數(shù)值都為零(這就是我們常說正常狀態(tài)下只有正序分量的原因)。當系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,三相變得不對稱了,這時就能分解出有幅值的負序和零序分量度了   我國有關規(guī)程對發(fā)電機正常運行負序電流的規(guī)定:汽輪發(fā)電機的長期允許負序電流為6% ~ 8%發(fā)電機額定電流;水輪發(fā)電機的長期允許負序電流為12%發(fā)電機額定電流。 對不對稱負荷、非全相運行以及不對稱短路引起的轉子表層過負荷,50mw及以上a值(轉子表面承受負序電流能力的常數(shù))大于等于10的發(fā)電機,應裝設定時限負序過負荷保護。正序、負序、零序的出現(xiàn)是為了分析在系統(tǒng)電壓、電流出現(xiàn)不對稱現(xiàn)象時,把三相的不對稱分量分解成對稱分量(正、負序)及同向的零序分量。只要是三相系統(tǒng),就能分解出上述三個分量(有點象力的合成與分解,但很多情況下某個分量的數(shù)值為零)。對于理想的電力系統(tǒng),由于三相對稱,因此負序和零序分量的數(shù)值都為零(這就是我們常說正常狀態(tài)下只有正序分量的原因)。當系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,三相變得不對稱了,這時就能分解出有幅值的負序和零序分量度了(有時只有其中的一種),因此通過檢測這兩個不應正常出現(xiàn)的分量,就可以知到系統(tǒng)出了毛?。ㄌ貏e是單相接地時的零序分量)。下面再介紹用作圖法簡單得出各分量幅值與相角的方法,先決條件是已知三相的電壓或電流(矢量值),當然實際工程上是直接測各分量的。由于上不了圖,請大家按文字說明在紙上畫圖。   從已知條件畫出系統(tǒng)三相電流(用電流為例,電壓亦是一樣)的向量圖(為看很清楚,不要畫成太極端)。   1)求零序分量:把三個向量相加求和。即a相不動,b相的原點平移到a相的頂端(箭頭處),注意b相只是平移,不能轉動。同方法把c相的平移到b相的頂端。此時作a相原點到c相頂端的向量(些時是箭頭對箭頭),這個向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,這就是零序分量的幅值,方向與此向量是一樣的。   2)求正序分量:對原來三相向量圖先作下面的處理:a相的不動,b相逆時針轉120度,c相順時針轉120度,因此得到新的向量圖。按上述方法把此向量圖三相相加及取三分一,這就得到正序的a相,用a相向量的幅值按相差120度的方法分別畫出b、c兩相。這就得出了正序分量。   )求負序分量:注意原向量圖的處理方法與求正序時不一樣。a相的不動,b相順時針轉120度,c相逆時針轉120度,因此得到新的向量圖。下面的方法就與正序時一樣了。   通過上述方法大家可以分析出各種系統(tǒng)故障的大概情況,如為何出現(xiàn)單相接地時零序保護會動作,而兩相短路時基本沒有零序電流?!∮捎谥C波與基波的頻率有特殊的關系,故在與基波合成時會分別表現(xiàn)出正序、負序和零序特性。但我們不能把諧波與這些分量等同起來。由上所述,之所以要把基波分解成三個分量,是為了方便對系統(tǒng)的分析和狀態(tài)的判別,如出現(xiàn)零序很多情況就是發(fā)生單相接地,這些分析都是基于基波的,而正是諧波疊加在基波上而對測量產(chǎn)生了誤差,因此諧波是個外來的干擾量,其數(shù)值并不是我們分析時想要的,就如三次諧波對零序分量的干擾
電荷分正負兩種,電子帶負電荷。電子的定向移動就是負電荷的定向移動。人為規(guī)定正電荷定向移動的方向為電流的方向。
電荷定向移動就是自由電子的移動。自由電子的移動方向與電流方向是相反的。
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