在交流電中,電子和電流的方向問題 10

發布 科學 2024-07-28
12個回答
  1. 匿名使用者2024-02-13

    首先要明確的是,電流的方向是正電荷移動的方向。 實際上是電子可以在導體中移動,並且由於電子本身帶負電,因此電子的方向運動是負電荷的方向運動。

    另一方面,如果認為電子(負電荷)是固定的,則正電荷是運動的。 產生電流。

  2. 匿名使用者2024-02-12

    交流電:電流的大小。 當方向週期性變化時,稱為交流電。

    如果你想弄清楚為什麼會產生交流電,那麼你必須從交流發動機開始。 我們都知道,當閉合電路中導體的一部分切斷磁場中的磁感線時,會產生感應電流。 您可以在教科書上找到發動機原理圖並進行比較:

    當導體的一部分在磁場中切斷磁感線時,不可能一直向乙個方向切割,它是往復式的,而當你切割時磁感線的方向發生變化時,電流的方向也會發生變化!

    當發動機轉子在定子內每轉一圈是乙個工作迴圈時,切割磁感線的方向變化兩次,電流的方向也相應變化兩次。 這會產生交流電!

    直流電:當電流的大小和方向不隨時間變化時,稱為直流電。

    直流電是人類最早的發電方式,即化學方法,如電池直流電是一種先進的電力電子技術,通過交流整流產生直流電。

  3. 匿名使用者2024-02-11

    電荷的運動方向與正電荷的運動方向相同,而負電荷(電子)的運動方向相反;

    交流電的大小和方向隨一定規律而變化,比如我們平時使用正弦交流電時,會隨時間推移由正弦函式變換;

    交流電的定向電流在一定時間內是相對的。

  4. 匿名使用者2024-02-10

    說實話。 你的描述太複雜了。

    我基本上聽不懂你的話。

    要問什麼。

    讓我們發布答案。

    中性線上沒有電,火線帶電。

    有零線的原因。

    它是組成乙個迴圈。

    交流電的大小和方向各不相同。

    這與他有幾條輸出線的事實無關。

    交流電的這種特性是在發電時確定的。

  5. 匿名使用者2024-02-09

    是。 決鬥是往復的。

  6. 匿名使用者2024-02-08

    1.因為物理學規定電流的方向是正電荷。

    定向運動的方向,在金屬導體中,是電子自由運動,電子帶負電,所以電子的流動方向與電子的流動方向相反。

    2.物理學最初發現電流的存在時,並不了解電流的本質,即電子的定向運動。 當時,人們認為正電荷的運動會引起電流,電流的方向被定義為正電荷的運動方向。 後來發現有電子,但原來的規定已經成定局,所以沒有修改。

    3.在化學中,是正離子在酸、鹼、鹽的水溶液中自由移動。

    和負離子。

  7. 匿名使用者2024-02-07

    電流錶的指標偏向電流方向以外的方向。

    電流錶指標的偏轉方向由電流流入儀表的方向決定:如果電流從電流錶的正極端流向儀表,則指標偏向右側,反之亦然。

    如果將正電荷的定向運動方向指定為電流的方向,則電子的定向運動方向與電流的方向相反。

    電流的方向是從正極到負極(與電子的方向相反)。 究其原因,電流的方向在老拉發現電子之前,是慧志定義的,科學家曾認為電流是從電源的正極通過導線流向負極的正電荷。

    現在已知金屬導體中的電流是由帶負電的電子的運動產生的,這些電子從電源的負極通過導線流向正極,並且電子沿與電流方向相反的方向移動。

  8. 匿名使用者2024-02-06

    電流錶的指標偏向電流方向以外的方向。悶。

    是什麼決定了電流錶指標的偏轉方向?

    由流入儀表的電流方向決定,電流從儀表的正極端流向儀表,指標偏向右側,反之亦然。

    電流方向與電動輪字母彎曲方向的關係及原因:

    兩者的方向相反,因為電流的方向是在發現電子之前就已經確定的,科學家曾經認為電流是正電荷從電罐滾動源的正極通過導線流向負極。

  9. 匿名使用者2024-02-05

    實際上,您不應該說電源電壓的方向。 電壓沒有方向,只有正負極。 該電壓是高電位和低電位之間的電位差。

    而你的問題更適合電源電流的方向。 那麼這是對的,電流的方向在電源之外,就是從電源的正極,穿過導線,負載到電源的負極。 但是,電源內部的電流方向是從負極到正極。

    眾所周知,電流的方向與電子的運動方向相反,而相同的磁極相互排斥,相反的磁極相吸。 電子帶負電,所以自然而然地向正極移動,所以電流的方向與電子的方向相反,所以從外面看,電流的方向從正極流向負極。

    在蓄電池中,為了保持這個電壓,電源的正極必須保持正電荷,電源正極的負電荷必須流向負極,這樣才能保證電源的正極一直帶正電荷, 因此,內部電流的方向成為流向正極的負極。為了達到這樣的效果,有必要消耗其他能量來保持這個電子的運動,這就是為什麼電池在長時間後會耗盡電量的原因。 之所以如此,是因為在電池內部維持這種變化的能量被消耗殆盡,並出現了橙色輪子。

    以上所有斷言均基於直流電源。 在交流電的情況下,電流也是交流電,因為正負電壓不斷交變,但在某個時刻,它仍然被上述陳述所復合。

  10. 匿名使用者2024-02-04

    在電解槽中,有乙個電源,電流的流動方向是從電源的正端到電源的負端,而電子流動的方向是相反的。

    當科學家發現電流時,他們將電流定義為正電荷流動的方向,但是當他們做出這個定義時,科學家們並不知道電子帶負電荷,因此電流流動的方向與電子流動的方向相反。

    在電解槽中,有乙個電源,其中電流的方向從電源的正極流向電源的負極,而電子的流動方向相反。 在原電池中,原電池相當於電源,電流流動方向是從原電池的正極到原電池的負極,而電子流動的方向則相反。

    反應的規律性

    陽極:活性金屬標尺電極失去電子(Au、PT除外);

    惰性電極 – 陰離子在溶液中失去電子。

    電子損失能力:活性金屬(PT、Au除外)>S2->I-> Br->Cl-> OH->含氧酸酯(NO3->SO42-)>F-

    陰極:溶液中陽離子的電子容量:AG+>HG2+>Fe3+>Cu2+>H+(酸)>Pb2+>SN+>Fe2+>Zn2+>H+(水)>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+(即金屬活性階表的反面)。

    規則:鋁預(含鋁)離子不放電,氫(酸)離子先放電,氫(酸)前後鋁離子看情況。

    以上內容參考:百科-電解槽。

  11. 匿名使用者2024-02-03

    在金屬導體中可以自由運動的是“自由電子”(負電荷),所以金屬導體中的“電流”一定是“電子的定向運動”形成的“電流”;

    “電流方向”是“正電荷或高電荷”的運動方向,而“正電荷”運動的方向與“電子”(負電荷)的運動方向“相反”,因此“電流”和“電子”(負電荷)的運動方向相反。

    因此,上圖中的電流是金屬導體中的電子沿與現在形成的電流相反方向移動的結果。

    根據左手法則,判斷洛倫茲力對電子的方向,四根手指指向電流的方向(電子運動的相反方向),使磁感線穿過手掌,猜電子拇指的方向就是電子力的方向, 即電子被應力到A側,所以A側聚集負電荷,電勢低,所以A側電位高。

  12. 匿名使用者2024-02-02

    根據Poyinting向量,確定電流的方向分別垂直於電場方向和磁場方向。

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