Какими свойствами обладает электрический ток

Какими свойствами обладает электрический ток thumbnail

Электрический токПрименение электрического тока разнообразно, поскольку невозможно представить без него жизнь человечества. Следует понимать его природу возникновения, чтобы направить энергию во благо, а не во вред. Электрический ток подчиняется законам физики, которые используются для изготовления различных устройств. Для его грамотного использования нужно знать основные электрические величины.

Основные понятия

Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц, благодаря которым может порождаться электромагнитное поле. К заряженным частицам можно отнести следующие: электроны, протоны, нейтроны, дырки и ионы. В научной литературе нейтрон не имеет заряда, однако участвует в образовании электромагнитного поля.

Кроме того, некоторые не знают, почему электроток является векторной величиной. Это утверждение следует из его определения, поскольку он имеет направление. В некоторых источниках можно встретить такое определение: электроток — скорость, с которой происходит изменение зарядов элементарных частиц в определенный момент времени. Ток характеризуется силой и напряжением (разность потенциалов). Свойства, которыми обладает электроток: тепловое, механическое, химическое и создание электромагнитного поля.

Сила и тип тока

Сила тока — количество заряженных частиц, проходящих через проводник за единицу времени, равную одной секунде. Материалы по проводимости делятся на три группы: проводники, полупроводники и диэлектрики. Проводники — вещества, которые способны проводить ток, поскольку в них есть свободные электроны. Их наличие можно выяснить по таблице Д. И. Менделеева, воспользовавшись электронной конфигурацией химического элемента.

Что называется электрическим токомПолупроводники могут проводить поток заряженных частиц при определенных условиях. Простым примером является полупроводниковый диод, проводящий ток только в одном направлении. Носителями заряда являются электроны и дырки. В диэлектриках нет вообще носителей заряда, следовательно, этот факт исключает проводимость электричества вообще.

Сила тока обозначается буквой I и измеряется в амперах (А). 1 А — единица измерения силы неизменяющегося тока, который проходит по двум проводникам бесконечной длины и очень малой площади поперечного сечения, являющимися параллельными между собой и расположенными в вакуумном пространстве на расстоянии одного метра друг от друга, причем каждый метр такого проводника может вызывать силу взаимодействия, равную 2*10^(-7) Н.

Упрощенный вариант формулировки следующий: сила электротока, при которой через площадь поперечного сечения проводника за единицу времени t проходит количество электричества Q, называется ампером. Определение записывается в виде формулы и имеет следующий вид: I = Q / t.

Бывают вспомогательные единицы измерения, к которым относят мА (0,001 А), кА (1000 А) и т. д.

Значение силы тока измеряется при помощи амперметра, который подключается в цепь последовательно. Видов электрического тока всего два: постоянный и переменный. Если ток остается постоянным или изменяется по величине, не меняя направления, то он называется постоянным.

 применение электрического токаПеременный ток изменяется по амплитудному значению и направлению протекания по какому-либо закону. Его основной характеристикой является частота. По закону изменения амплитуды их можно разделить на следующие виды: синусоидальные и несинусоидальные. Первые изменяются по гармоническому закону и его графиком является синусоида. Формула синусоидального тока включает в себя максимальное значение силовой характеристики Iм, время t и угловую частоту w = 2 * 3,1416 * f (частота тока источника питания): i = Iм * sin (w * t). Еще одной величиной, характеризующей электроток, является напряжение или разность потенциалов.

Разность потенциалов

Любое вещество состоит из атомов, состоящих из элементарных частиц. Ядро обладает положительным зарядом, а вокруг него по своим орбитам вращаются электроны, имеющие отрицательный заряд. Атомы являются нейтральными, поскольку число электронов равно количеству протонов в ядре.

Понятие электрического тока При потерях электронов атомами образуется электромагнитное поле, создаваемое протонами, поскольку они стремятся вернуть недостающие отрицательно заряженные частицы. Если по какой-то причине произошел избыток электронов, то формируется электромагнитное поле с отрицательной составляющей. В первом и во втором случаях формируются положительные и отрицательные потенциалы соответственно. Различие между ними называется напряжением или разностью потенциалов.

Величина различия прямо пропорциональна значению напряжения: при увеличении разницы возрастает значение напряжения. При соединении потенциалов с различными знаками возникает электроток, который стремится устранить причину разности и вернуть атом в исходное состояние.

Электрическое напряжение — работа, совершаемая электромагнитным полем по перемещению точечного заряда. Единица измерения напряжения является вольт (В), а его значение можно измерять с помощью вольтметра. Он подключается параллельно участку или электроприбору, на котором необходимо измерить разность потенциалов. 1 В является разностью потенциалов между двумя точками с зарядом 1 Кл, при котором сила электромагнитного поля совершает работу, равную 1 Дж.

Условия получения и законы

Электроток возникает при воздействии электромагнитного поля на проводник. Но также справедливо и обратное утверждение, доказывающее возникновение электрического поля в результате протекания тока. Важными условиями его получения являются такие факторы: наличие свободных электронов и источника напряжения. Наличие носителей заряда влияет на проводимость, а напряжение является внешней силой, которая способствует «вырыванию» из кристаллической решетки этих частиц.

Проводимость веществ

Носителями заряда в металлах являются электроны. При высокой температуре проводника возникает движение атомов, некоторые из них распадаются и образуются новые свободные электроны. Заряженные частицы взаимодействует с атомами и узлами кристаллической решетки, и часть энергии превращается в тепловую. Этот процесс называется электрическим сопротивлением проводника. Оно зависит от следующих составляющих:

  • Ток электрический в средахТемпературы.
  • Типа вещества.
  • Длины проводника.
  • Площади поперечного сечения.

При уменьшении температуры вещества происходит снижение его сопротивления. Зависимость от типа вещества объясняется тем, что каждое вещество состоит из атомов. Они образуют между собой кристаллическую решетку, причем у каждого вещества она разная. Каждый атом имеет определенную электронную конфигурацию, а следовательно, отличается от других наличием носителей заряда.

Кроме того, потоку заряженных частиц сложнее пройти через длинный проводник с маленьким значением его площади поперечного сечения.

Проводником является и электролит или жидкость, проводящая электрический ток. Носителями заряда в жидкостях являются ионы, которые бывают положительно (анионы) и отрицательно (катионы) заряжены. Электрод с положительным потенциалом называется анодом, а с отрицательным — катодом. Перемещение происходит при подаче напряжения на электроды. Катионы перемещаются к аноду, а анионы — к катоду.

Читайте также:  Какими свойствами обладает поведение индивида являющегося совершенно рациональным

При протекании тока через электролит происходит его нагревание, в результате которого увеличивается сопротивление жидкости. Некоторые газы способны проводить электроток тоже. Носителями заряда в них являются ионы и электроны, а сам «заряженный газ» называется плазмой.

Электричество в полупроводниках подчиняется тем же законам, что и в проводниках, но есть некоторые отличия. Представлять носители заряда в них могут электроны и дырки. При уменьшении температуры сопротивление его возрастает. При внешнем воздействии на полупроводник связи в кристаллической решетке ослабевают и появляются свободные электроны, а в месте, где они были, происходит образование дырки. Однако она притягивает другой электрон, который находится рядом. Так и происходит движение дырок. Следовательно, сумма дырочного и электронного электромагнитных полей образует электроток.

Основные соотношения

Все явления подчиняются физическим законам, и электричество не является исключением. Основные соотношения зависимости одной величины от других описаны в законах, которые применяются для расчета различных схем для простых и сложных устройств. Кроме того, правила помогают избежать различных аварийных ситуаций, поскольку электричество может служить и во вред человечеству, вызывая пожары, травмы и даже смерть.

Что называют электрическим током

Основным законом, используемым в электротехнике, является закон Ома для участка и полной цепи. Для участка цепи он показывает зависимость силы тока I от напряжения U и электрического сопротивления R и его формулировка следующая: ток, протекающий на участке цепи, прямо пропорционален значению напряжения и обратно пропорционален сопротивлению этого участка (I = U / R).

Для полной цепи, в которой существует электродвижущая сила (e) и внутреннее сопротивление источника питания: формулировка выглядит следующим образом: ток, протекающий в полной цепи, прямо пропорционален электродвижущей силе (ЭДС) и обратно пропорционален полному сопротивлению цепи с учетом внутреннего сопротивления источника питания (i = e / (R + Rвн)).

Из этих законов можно получить следствия, которые нужны для нахождения величин напряжения, ЭДС и сопротивлений. Следствия из законов Ома:

  • Виды электрического тока R = U / I.
  • U = I * R.
  • e = i * (R + Rвн).
  • R = (e / i) — Rвн.
  • Rвн = (e / i) — R.

Электроток, при прохождении через проводник или полупроводник, совершает работу, при которой выделяется тепловая энергия. Это одно из его свойств. Ее численное значение определяется с помощью закона Джоуля-Ленца.

Закон показывает зависимость количества теплоты от величин напряжения и силы тока, а также времени протекания электротока.

Его формулировка следующая: количество теплоты Q, выделяемое током при протекании через проводник за единицу времени, прямо пропорционально зависит от напряжения и силы тока (Q = U * I * t). Следствия из этого закона следующие:

    • Q = sqr (I) * R * t.
    • Q = (sqr (U) * t) / R.
    •  электроток I = Q / (U * t).
    • I = sqrt ((Q / (R * t)).
    • U = Q / (I * t).
    • U = sqrt (Q * R * t).
    • t = Q / (U * I).
    • t = Q / (sqr (I) * R).
    • t = Q / (sqr (U) / R).
  • Q = P * t.
  • P = Q / t.
  • t = Q / P.

Величина Р является мощностью и вычисляется по формуле: Р = U * I. Если электрический ток в цепи не совершает механическую работу и не производит никакого действия, то все электрическая энергия преобразуется в тепловую, т. е. A = Q.

Опытным путем было установлено, что при пересечении линий электромагнитной индукции проводником замкнутого типа в нем появляется электроток. Закон о влиянии электромагнитного поля на возникновение тока называется законом Фарадея. Он гласит: отрицательное значение ЭДС электромагнитной индукции в контуре, который является замкнутым, равно изменению магнитного потока с течением времени. Из закона Фарадея следует, что при движении проводника в постоянном магнитном поле на концах первого возникает разность потенциалов. Этот принцип используется для изготовления генераторов, трансформаторов и т. д.

Таким образом, электрический ток, как все явления и процессы, подчиняется определенным законам, которые позволяют не только контролировать, но и избегать негативных последствий, связанных с его работой. Производить расчеты нужно и для экономии времени, поскольку подбор номинала какого-либо элемента схемы может привести к выходу из строя устройства.

Источник

Понятие электрический ток присутствует во всех технических дисциплинах. Впервые мы встречаемся с ним даже раньше, чем начинаем изучать физику в школе.

Ещё дома родители учат нас, что если вы перережете вдруг провод металлическими ножницами, то вас ударит током.

Так у многих формируется панический страх некоторой хитрой субстанции, которая живет в проводах и может сильно ужалить или даже убить, а у некоторых это явление просто становится чем-то самим собой разумеющемся. При этом обе эти категории пользователей тока вряд ли ответят на простой вопрос что такое электрический ток.

Электрический ток (доступным языком)

Между тем, для дальнейшего изучения физики и инженерного дела это очень важно. Да и для жизни в современном обществе тоже.

Определение электрического тока

Электрический ток (доступным языком)

Электрическим током называется направленное упорядоченное движение частиц

Много вопросов, а понимания нет, не правда ли? 🙂

Разбираем определение тока

Каких таких частиц?

Дело в том, что электрический ток формируется из частиц, уже существующих в проводнике. Именно поэтому, скажем, металлы, проводят электрический ток, а резины не проводят (или практически не проводят). В металлах есть такие свободные электроны, которые шатаются по объему проводника без дела, в резине нет.

Электрический ток (доступным языком)

Читайте также:  Какие свойства реальных объектов воспроизводят следующие модели муляжи

Электрический ток не сможет появиться в материале, где отсутствуют эти свободные частички.

Помимо электронов подобными частичками могут выступать также ионы или дырки.

Но вы можете спросить, а почему же тогда металл не ударяет током даже когда не проводит ток?

Вопрос правильный! Но не совсем. В металлах действительно есть свободные электроны, которые появляются из-за перехода одного атома к другому. Эти процессы идут всегда и всегда есть некоторая миграция. Во всех телах. Но пока они не направлены, это не есть электрический ток. Слишком мала интенсивность миграции. Вот и получили следующее ключевое слово направленное движение. Куда же оно направлено?

Электрический ток условно направлен по направлению движения положительных зарядов в замкнутой цепи. Почему условно? Потому что электроны проводимости открыли позже, чем сделали предположение о направлении, а переписывать было лень :)…

Электрический ток (доступным языком)

И конечно же, у вас возник важный вопрос.

Почему частицы-то куда-то направляются и как это происходит?

Движение частиц активирует электрическое поле. У него есть некоторая напряженность. Про это стоит написать отдельную статью, а тут запомним лишь, что именно электрическое поле толкает частицы по проводнику.

Ещё запомним, что до конца никто так и не понял, что такое электрическое поле и именуем мы его особым родом материи вокруг заряженных тел, посредством которых тела взаимодействуют друг с другом.

Электрический ток (доступным языком)

Напряженность этого поля и есть отношение силы, с которой поле действует на заряд, к величине самого заряда. Пока ограничимся таким пониманием.

Но тогда частицы в проводнике должны кончится?

Тоже очень интересный и правильный вопрос. Они и правда бы кончились, если бы не поступали новые от аккумулятора или батарейки в нам в цепь. Так у нас и появляется электрическая цепь. В батарейке целый склад таких частиц.

Электрический ток (доступным языком)

Почему же тогда электрическое поле, которое всё это толкает, не остается только в самой батарейке?

Электрическое поле вокруг батарейки будет выглядеть примерно так.

Электрический ток (доступным языком)

Если дать возможность свободным электронам перетекать из батарейки в провод (буквально создать мостик, как для муравьев соломинкой), то и поле потянется за ними и будет толкать их дальше по этому мостику. Представьте, что вокруг муравья, бегущего по трубочке, есть электрическое поле. Муравей у нас есть заряженная частица, вокруг которой есть поле. Муравей пробежал вперед, а поле побежало с ним. При этом трубочка – это провод.

Почему же тогда вокруг обычной железяки электрического поля нет?

Потому что там нет достаточного количества заряженных частиц, вокруг которых есть эта форма материи. В батарейки же этих зарядов хоть отбавляй.

Ну и теперь, когда мы всё знаем, давайте сформулируем корявое определение из учебника в полноценном виде:

Электрический ток – это направленное движение свободных частиц, которые уже были в проводнике (разные в зависимости от рода проводника) и не двигались упорядоченно, пока не попали под воздействие электрического поля (особого рода материи) с вектором напряженности (которая является отношением силы воздействия на заряд от поля к величине заряда) и не стали двигаться. Источником как свободных частиц, так и поля, которое толкает их вперед, явился источник тока.

Источник

Ýëåêòðè÷åñêèé òîê â öåïè âñåãäà ïðîÿâëÿåòñÿ êàêèì-íèáóäü ñâîèì äåéñòâèåì. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ðàáîòà â îïðåäåëåííîé íàãðóçêå, òàê è ñîïóòñòâóþùåå äåéñòâèå òîêà. Òàêèì îáðàçîì, ïî äåéñòâèþ òîêà ìîæíî ñóäèòü î åãî íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè â äàííîé öåïè: åñëè íàãðóçêà ðàáîòàåò — òîê åñòü. Åñëè òèïè÷íîå ñîïóòñòâóþùåå òîêó ÿâëåíèå íàáëþäàåòñÿ — òîê â öåïè åñòü, è ò. ä.

Âîîáùå, ýëåêòðè÷åñêèé òîê ñïîñîáåí âûçûâàòü ðàçëè÷íûå äåéñòâèÿ: òåïëîâîå, õèìè÷åñêîå, ìàãíèòíîå (ýëåêòðîìàãíèòíîå), ñâåòîâîå èëè ìåõàíè÷åñêîå, ïðè÷åì ðàçíîãî ðîäà äåéñòâèÿ òîêà çà÷àñòóþ ïðîÿâëÿþòñÿ îäíîâðåìåííî. Îá ýòèõ ÿâëåíèÿõ è äåéñòâèÿõ òîêà è ïîéäåò ðå÷ü â äàííîé ñòàòüå.

Òåïëîâîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà

Ïðè ïðîõîæäåíèè ïîñòîÿííîãî èëè ïåðåìåííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ïî ïðîâîäíèêó, ïðîâîäíèê íàãðåâàåòñÿ. Òàêèìè íàãðåâàþùèìèñÿ ïðîâîäíèêàìè â ðàçíûõ óñëîâèÿõ è ïðèëîæåíèÿõ ìîãóò âûñòóïàòü: ìåòàëëû, ýëåêòðîëèòû, ïëàçìà, ðàñïëàâû ìåòàëëîâ, ïîëóïðîâîäíèêè, ïîëóìåòàëëû.

Ñâàðî÷íàÿ äóãà

 ïðîñòåéøåì ñëó÷àå, åñëè, ñêàæåì, ÷åðåç íèõðîìîâóþ ïðîâîëîêó ïðîïóñòèòü ýëåêòðè÷åñêèé òîê, òî îíà íàãðååòñÿ. Äàííîå ÿâëåíèå èñïîëüçóåòñÿ â íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðàõ: â ýëåêòðî÷àéíèêàõ, â êèïÿòèëüíèêàõ, â îáîãðåâàòåëÿõ, ýëåêòðîïëèòêàõ è ò. ä.  ýëåêòðîäóãîâîé ñâàðêå òåìïåðàòóðà ýëåêòðè÷åñêîé äóãè âîîáùå äîõîäèò äî 7000°Ñ, è ìåòàëë ëåãêî ïëàâèòñÿ, – ýòî òîæå òåïëîâîå äåéñòâèå òîêà.

Çàêîí Äæîóëÿ-Ëåíöà

Äæåéìñ Äæîóëü è Ýìèëèé Ëåíö

Âûäåëÿåìîå íà ó÷àñòêå öåïè êîëè÷åñòâî òåïëîòû çàâèñèò îò ïðèëîæåííîãî ê ýòîìó ó÷àñòêó íàïðÿæåíèÿ, çíà÷åíèÿ ïðîòåêàþùåãî òîêà è îò âðåìåíè åãî ïðîòåêàíèÿ (Çàêîí Äæîóëÿ — Ëåíöà).

Ïðåîáðàçîâàâ çàêîí Îìà äëÿ ó÷àñòêà öåïè, ìîæíî äëÿ âû÷èñëåíèÿ êîëè÷åñòâà òåïëîòû èñïîëüçîâàòü ëèáî íàïðÿæåíèå, ëèáî ñèëó òîêà, íî òîãäà îáÿçàòåëüíî íåîáõîäèìî çíàòü è ñîïðîòèâëåíèå öåïè, âåäü èìåííî îíî îãðàíè÷èâàåò òîê, è âûçûâàåò, ïî ñóòè, íàãðåâ. Èëè, çíàÿ òîê è íàïðÿæåíèå â öåïè, ìîæíî òàê æå ëåãêî íàéòè êîëè÷åñòâî âûäåëÿåìîé òåïëîòû.

Читайте также:  Какие металлы обладают только амфотерными свойствами

Õèìè÷åñêîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà

Ýëåêòðîëèòû, ñîäåðæàùèå èîíû, ïîä äåéñòâèåì ïîñòîÿííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ïîäâåðãàþòñÿ ýëåêòðîëèçó — ýòî è åñòü õèìè÷åñêîå äåéñòâèå òîêà. Ê ïîëîæèòåëüíîìó ýëåêòðîäó (àíîäó) â ïðîöåññå ýëåêòðîëèçà ïðèòÿãèâàþòñÿ îòðèöàòåëüíûå èîíû (àíèîíû), à ê îòðèöàòåëüíîìó ýëåêòðîäó (êàòîäó) — ïîëîæèòåëüíûå èîíû (êàòèîíû). Òî åñòü âåùåñòâà, ñîäåðæàùèåñÿ â ýëåêòðîëèòå, â ïðîöåññå ýëåêòðîëèçà âûäåëÿþòñÿ íà ýëåêòðîäàõ èñòî÷íèêà òîêà.

Íàïðèìåð, â ðàñòâîð îïðåäåëåííîé êèñëîòû, ùåëî÷è èëè ñîëè ïîãðóæàþò ïàðó ýëåêòðîäîâ, è ïðè ïðîïóñêàíèè ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ïî öåïè íà îäíîì ýëåêòðîäå ñîçäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä, íà äðóãîì — îòðèöàòåëüíûé. Èîíû ñîäåðæàùèåñÿ â ðàñòâîðå íà÷èíàþò îòêëàäûâàòüñÿ íà ýëåêòðîäå ñ ïðîòèâîïîëîæíûì çàðÿäîì.

Ñêàæåì, ïðè ýëåêòðîëèçå ìåäíîãî êóïîðîñà (CuSO4), êàòèîíû ìåäè Cu2+ ñ ïîëîæèòåëüíûì çàðÿäîì äâèæóòñÿ ê îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííîìó êàòîäó, ãäå îíè ïîëó÷àþò íåäîñòàþùèé çàðÿä, è ñòàíîâÿòñÿ íåéòðàëüíûìè àòîìàìè ìåäè, îñåäàÿ íà ïîâåðõíîñòè ýëåêòðîäà. Ãèäðîêñèëüíàÿ ãðóïïà -OH îòäàñò ýëåêòðîíû íà àíîäå, è â ðåçóëüòàòå âûäåëèòñÿ êèñëîðîä. Ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííûå êàòèîíû âîäîðîäà H+ è îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííûå àíèîíû SO42- îñòàíóòñÿ â ðàñòâîðå.

Õèìè÷åñêîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà èñïîëüçóåòñÿ â ïðîìûøëåííîñòè, íàïðèìåð, äëÿ ðàçëîæåíèÿ âîäû íà ñîñòàâëÿþùèå åå ÷àñòè (âîäîðîä è êèñëîðîä). Òàêæå ýëåêòðîëèç ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü íåêîòîðûå ìåòàëëû â ÷èñòîì âèäå. Ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîëèçà ïîêðûâàþò òîíêèì ñëîåì îïðåäåëåííîãî ìåòàëëà (íèêåëÿ, õðîìà) ïîâåðõíîñòè — ýòî íàíåñåíèå ãàëüâàíè÷åñêèõ ïîêðûòèé è ò.ä.

 1832 ãîäó Ìàéêë Ôàðàäåé óñòàíîâèë, ÷òî ìàññà m âåùåñòâà, âûäåëèâøåãîñÿ íà ýëåêòðîäå, ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà ýëåêòðè÷åñêîìó çàðÿäó q, ïðîøåäøåìó ÷åðåç ýëåêòðîëèò. Åñëè ÷åðåç ýëåêòðîëèò ïðîïóñêàåòñÿ â òå÷åíèå âðåìåíè t ïîñòîÿííûé òîê I, òî ñïðàâåäëèâ ïåðâûé çàêîí ýëåêòðîëèçà Ôàðàäåÿ:

Çäåñü êîýôôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè k íàçûâàåòñÿ ýëåêòðîõèìè÷åñêèì ýêâèâàëåíòîì âåùåñòâà. Îí ÷èñëåííî ðàâåí ìàññå âåùåñòâà, âûäåëèâøåãîñÿ ïðè ïðîõîæäåíèè ÷åðåç ýëåêòðîëèò åäèíè÷íîãî ýëåêòðè÷åñêîãî çàðÿäà, è çàâèñèò îò õèìè÷åñêîé ïðèðîäû âåùåñòâà.

Ìàãíèòíîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà

Ïðè íàëè÷èè ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà â ëþáîì ïðîâîäíèêå (â òâåðäîì, æèäêîì èëè ãàçîîáðàçíîì) íàáëþäàåòñÿ ìàãíèòíîå ïîëå âîêðóã ïðîâîäíèêà, òî åñòü ïðîâîäíèê ñ òîêîì ïðèîáðåòàåò ìàãíèòíûå ñâîéñòâà.

Òàê, åñëè ê ïðîâîäíèêó, ïî êîòîðîìó òå÷åò òîê, ïîäíåñòè ìàãíèò, íàïðèìåð â âèäå ìàãíèòíîé ñòðåëêè êîìïàñà, òî ñòðåëêà ïîâåðíåòñÿ ïåðïåíäèêóëÿðíî ïðîâîäíèêó, à åñëè íàìîòàòü ïðîâîäíèê íà æåëåçíûé ñåðäå÷íèê, è ïðîïóñòèòü ïî ïðîâîäíèêó ïîñòîÿííûé òîê, òî ñåðäå÷íèê ñòàíåò ýëåêòðîìàãíèòîì.

 1820 ãîäó Ýðñòåä îòêðûë ìàãíèòíîå äåéñòâèå òîêà íà ìàãíèòíóþ ñòðåëêó, à Àìïåð óñòàíîâèë êîëè÷åñòâåííûå çàêîíîìåðíîñòè ìàãíèòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðîâîäíèêîâ ñ òîêîì.

Ìàãíèòíîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà

Ìàãíèòíîå ïîëå âñåãäà ïîðîæäàåòñÿ òîêîì, òî åñòü äâèæóùèìèñÿ ýëåêòðè÷åñêèìè çàðÿäàìè, â ÷àñòíîñòè – çàðÿæåííûìè ÷àñòèöàìè (ýëåêòðîíàìè, èîíàìè). Ïðîòèâîïîëîæíî íàïðàâëåííûå òîêè âçàèìíî îòòàëêèâàþòñÿ, îäíîíàïðàâëåííûå òîêè âçàèìíî ïðèòÿãèâàþòñÿ.

Òàêîå ìåõàíè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ïðîèñõîäèò áëàãîäàðÿ âçàèìîäåéñòâèþ ìàãíèòíûõ ïîëåé òîêîâ, òî åñòü ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, – ìàãíèòíîå âçàèìîäåéñòâèå, à óæ ïîòîì – ìåõàíè÷åñêîå. Òàêèì îáðàçîì, ìàãíèòíîå âçàèìîäåéñòâèå òîêîâ ïåðâè÷íî.

 1831 ãîäó, Ôàðàäåé óñòàíîâèë, ÷òî èçìåíÿþùååñÿ ìàãíèòíîå ïîëå îò îäíîãî êîíòóðà ïîðîæäàåò òîê â äðóãîì êîíòóðå: ãåíåðèðóåìàÿ ÝÄÑ ïðîïîðöèîíàëüíà ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîòîêà. Ëîãè÷íî, ÷òî èìåííî ìàãíèòíîå äåéñòâèå òîêîâ èñïîëüçóåòñÿ ïî ñåé äåíü è âî âñåõ òðàíñôîðìàòîðàõ, à íå òîëüêî â ýëåêòðîìàãíèòàõ ( íàïðèìåð, â ïðîìûøëåííûõ).

Ñâåòîâîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà

 ïðîñòåéøåì âèäå ñâåòîâîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ìîæíî íàáëþäàòü â ëàìïå íàêàëèâàíèÿ, ñïèðàëü êîòîðîé ðàçîãðåâàåòñÿ ïðîõîäÿùèì ÷åðåç íåå òîêîì äî áåëîãî êàëåíèÿ è èçëó÷àåò ñâåò.

Äëÿ ëàìïû íàêàëèâàíèÿ íà ñâåòîâóþ ýíåðãèþ ïðèõîäèòñÿ îêîëî 5% îò ïîäâåäåííîé ýëåêòðîýíåðãèè, îñòàëüíûå 95% êîòîðîé ïðåîáðàçóåòñÿ â òåïëî.

Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû áîëåå ýôôåêòèâíî ïðåîáðàçóþò ýíåðãèþ òîêà â ñâåò — äî 20% ýëåêòðîýíåðãèè ïðåîáðàçóåòñÿ â âèäèìûé ñâåò áëàãîäàðÿ ëþìèíîôîðó, ïðèíèìàþùåìó óëüòðàôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå îò ýëåêòðè÷åñêîãî ðàçðÿäà â ïàðàõ ðòóòè èëè â èíåðòíîì ãàçå òèïà íåîíà.

Ñâåòîâîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà

Áîëåå ýôôåêòèâíî ñâåòîâîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ðåàëèçóåòñÿ â ñâåòîäèîäàõ. Ïðè ïðîïóñêàíèè ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ÷åðåç p-n ïåðåõîä â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè, íîñèòåëè çàðÿäà — ýëåêòðîíû è äûðêè — ðåêîìáèíèðóþò ñ èçëó÷åíèåì ôîòîíîâ (èç-çà ïåðåõîäà ýëåêòðîíîâ ñ îäíîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî óðîâíÿ íà äðóãîé).

Ëó÷øèå èçëó÷àòåëè ñâåòà îòíîñÿòñÿ ê ïðÿìîçîííûì ïîëóïðîâîäíèêàì (òî åñòü ê òàêèì, â êîòîðûõ ðàçðåøåíû ïðÿìûå îïòè÷åñêèå ïåðåõîäû çîíà-çîíà), íàïðèìåð GaAs, InP, ZnSe èëè CdTe. Âàðüèðóÿ ñîñòàâ ïîëóïðîâîäíèêîâ, ìîæíî ñîçäàâàòü ñâåòîäèîäû äëÿ âñåâîçìîæíûõ äëèí âîëí îò óëüòðàôèîëåòà (GaN) äî ñðåäíåãî èíôðàêðàñíîãî äèàïàçîíà (PbS). ÊÏÄ ñâåòîäèîäà êàê èñòî÷íèêà ñâåòà äîõîäèò â ñðåäíåì äî 50%.

Ìåõàíè÷åñêîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà

Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, êàæäûé ïðîâîäíèê, ïî êîòîðîìó òå÷åò ýëåêòðè÷åñêèé òîê, îáðàçóåò âîêðóã ñåáÿ ìàãíèòíîå ïîëå. Ìàãíèòíûå äåéñòâèÿ ïðåâðàùàþòñÿ â äâèæåíèå, íàïðèìåð, â ýëåêòðîäâèãàòåëÿõ, â ìàãíèòíûõ ïîäúåìíûõ óñòðîéñòâàõ, â ìàãíèòíûõ âåíòèëÿõ, â ðåëå è ò. ä.

Ìåõàíè÷åñêîå äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà

Ìåõàíè÷åñêîå äåéñòâèå îäíîãî òîêà íà äðóãîé îïèñûâàåò çàêîí Àìïåðà. Âïåðâûå ýòîò çàêîí áûë óñòàíîâëåí Àíäðå Ìàðè Àìïåðîì â 1820 äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà. Èç çàêîíà Àìïåðà ñëåäóåò, ÷òî ïàðàëëåëüíûå ïðîâîäíèêè ñ ýëåêòðè÷åñêèìè òîêàìè, òåêóùèìè â îäíîì íàïðàâëåíèè, ïðèòÿãèâàþòñÿ, à â ïðîòèâîïîëîæíûõ — îòòàëêèâàþòñÿ.

Çàêîíîì Àìïåðà íàçûâàåòñÿ òàêæå çàêîí, îïðåäåëÿþùèé ñèëó, ñ êîòîðîé ìàãíèòíîå ïîëå äåéñòâóåò íà ìàëûé îòðåçîê ïðîâîäíèêà ñ òîêîì. Ñèëà, ñ êîòîðîé ìàãíèòíîå ïîëå äåéñòâóåò íà ýëåìåíò ïðîâîäíèêà ñ òîêîì, íàõîäÿùåãîñÿ â ìàãíèòíîì ïîëå, ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà òîêó â ïðîâîäíèêå è âåêòîðíîìó ïðîèçâåäåíèþ ýëåìåíòà äëèíû ïðîâîäíèêà íà ìàãíèòíóþ èíäóêöèþ.

Íà ýòîì ïðèíöèïå îñíîâàíà ðàáîòà ýëåêòðîäâèãàòåëåé, ãäå ðîòîð èãðàåò ðîëü ðàìêè ñ òîêîì, îðèåíòèðóþùåéñÿ âî âíåøíåì ìàãíèòíîì ïîëå ñòàòîðà âðàùàþùèì ìîìåíòîì M.

Источник