10 voorbeelden van elektrische stroom
Diversen / / July 04, 2021
Wij bellen elektrische energie op het fenomeen waarbij het verschil in elektrische potentiaal tussen twee of meer punten -- dat wil zeggen, het verschil in hun elektrische lading -- verbonden door een zendmedium (elektrische geleider), produceert een overdracht van negatief geladen deeltjes (elektronen) van één naar de ander toe. Die lading, elektrische stroom genoemd, kan vervolgens worden omgezet in andere vormen van energie, zoals calorisch, kinetisch, mechanisch of licht. Bijvoorbeeld: stadsverlichting, bliksem, oplaadbare batterijen.
De materialen meer geschikt om deze overdracht te vergemakkelijken, zijn tot nu toe de metalen, omdat ze de hoogste lading vrije elektronen in hun atomaire structuur hebben. Daarom wordt elektrische energie van de opwekkingsbronnen naar de verbruiksplaatsen geleid via een distributienetwerk van metalen kabels (koper) bedekt met rubber. isolerend.
Elektriciteit wordt tegenwoordig beschouwd als een van de elementaire behoeften van de hedendaagse mens, zodat zijn generatie en commercialisering op verschillende manieren over de hele wereld worden uitgevoerd.
Opwekking van elektrische energie
Ja ok bestaat in de natuurNet als bij onweer wordt de elektrische energie die de mens dagelijks gebruikt, opgewekt in planten gespecialiseerd door een roterend mechanisme dat gelijkstroom (een dynamo) of wisselstroom kan opwekken (alternator).
Deze beweging vereist op zijn beurt een injectie van mechanische energie, meestal verkregen door grote watervallen (waterkracht), door de wind (wind) of door de uitzetting van gassen in een turbine, die wordt verwarmd door fossiele brandstoffen, gecontroleerde kernreacties of andere bronnen van heet.
Een andere manier om elektriciteit te produceren is door: elektrochemische reacties, zoals die zich in batterijen of verschillende modellen accu's afspelen.
Elektrische energieopslag energy
Zoals zoveel andere vormen van energie, kan elektrische energie worden opgeslagen in batterijen of accumulatoren, meestal samengesteld uit chemische substanties reactanten en metaalatomen. De meeste werken op basis van de volgorde van deze positief of negatief geladen deeltjes, om een bruikbare stroom van elektronen bevorderen die zich in compartimenten of "cellen" van verschillende grootte.
Profiteer van de zonne energie, in feite werkt het met vergelijkbare cellen om de te converteren calorische energie van zonnestraling in een bruikbare bron van elektrische energie.
Voor- en nadelen van elektrische stroom
Dit soort energie dat tegenwoordig zo gewoon is, betekende een sprong voorwaarts in de industrialisatie van de wereld en maakte hedendaagse technologische ontwikkeling mogelijk. Bovendien zou ons samenlevingsmodel niet duurzaam zijn zonder. Toch kunnen we er de volgende voor- en nadelen in herkennen:
Voorbeelden van elektrische energie
- Stadsverlichting. Een van de grote veranderingen van de afgelopen tijd werd opgelegd door elektrische energie aan de manier van zwanger worden steden, die tot nu toe 's nachts werden verlicht met gaslantaarns, in het beste van gevallen. Het beheer van elektriciteit heeft het licht gemasseerd en heeft ervoor gezorgd dat onze steden vandaag meer en beter verlicht zijn dan voorheen.
- De ontsteking van auto's. Zoals we allemaal weten, werken auto's op basis van brandende brandstof (benzine), maar om daarmee te beginnen Gecontroleerde reactie vereist een eerste vonk die optreedt wanneer we de contactsleutel omdraaien. Waar komt die vonk vandaan? Welnu, van de elektrische energie in de accu (accu) van de auto, die vervolgens wordt opgeladen door de dynamo en zo de elektrische systemen aan de gang houdt.
- Activering van een apparaat. Wanneer we de blender, de televisie of de computer aanzetten, gebruiken deze apparaten elektriciteit voor hun gebruik, dus ze moeten via het stopcontact op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Onze stad. Zo wordt elektriciteit omgezet in verschillende dingen: mechanische energie, lichtenergie, informatie, enz.
- Ons eigen lichaam. Het is bekend dat het menselijk lichaam ook werkt met specifieke en gecontroleerde doses elektriciteit. Tussen neuronen zijn er bijvoorbeeld elektrische uitwisselingen; spieren worden bediend op basis van gecontroleerde ontladingen die elastische cellen activeren, enz. Dit betekent niet dat we kunnen "opladen" met elektriciteit zoals batterijen; integendeel: contact met grote elektrische ladingen kan leiden tot de dood of ernstige schade van allerlei aard.
- Defibrillatoren in ziekenhuizen. Profiteren van de kennis van het vorige punt, in ziekenhuizen een apparaat genaamd defibrillator, die door middel van gecontroleerde elektrische schokken het mogelijk maakt om te proberen een hart stopte. Dit dient om te proberen mensen met een hartstilstand te reanimeren en schade aan hun verschillende weefsels te voorkomen, Maar het betekent ook niet dat, zoals dokter Frankenstein droomde, we de doden kunnen doen herleven met elektriciteit.
- De bliksem. Het klassieke voorbeeld van elektriciteit in het wild is bliksem in een onweersbui. Dit zijn met het blote oog zichtbare ontladingen in de vorm van lichtstralen, waarvan de verklaring niets anders is dan het verschil in elektrische lading tussen zwevende deeltjes in regenwolken en de grond, die gewelddadig in evenwicht wordt gebracht door deze plotselinge uitstralingen van Energie.
- Oplaadbare batterijen. Een oplaadbare batterij is een accu die is ontworpen om de extractie en opname van elektrische energie in de chemische componenten mogelijk te maken, door middel van: chemische reacties omkeerbaar. Dus door elektriciteit op te nemen, ionen geladen die vervolgens hun elektronen kunnen overbrengen door de positieve en negatieve polen bij elkaar te brengen, net als elke gewone accu.
- elektrolyse. Dit chemische laboratoriumproces bestaat uit het toevoegen van elektriciteit aan verschillende reacties of stoffen om ze te scheiden in hun integrerende componenten. Zo kan bijvoorbeeld de elektrolyse van water zuurstof scheiden van waterstof, waardoor deze elementen kunnen worden gered voor later industrieel of experimenteel gebruik.
- Elektrische verwarming. Door een systeem van weerstanden, waardoor de elektronen stromen, waardoor een deel van de energie wordt gegenereerd calorisch, deze apparaten dienen om de kou tegen te gaan zonder de noodzaak om materie te verbruiken (zonder verbranding) of genereren giftige bijproducten. Natuurlijk: de hoeveelheid verbruikte elektrische energie is in vergelijking vrij hoog.
- De vele energiecentrales. Nucleair, hydro-elektrisch, wind, geothermische of brandende fossiele brandstoffen Net als kolen en aardgas zijn er honderden elektriciteitsopwekkingssites op de planeet die verschillende landen van stroom voorzien. Een van de beroemdste aller tijden was die van Tsjernobyl, in Oekraïne, waar een grote Het stortte in en verontreinigde honderden hectaren met straling in wat het Tsjernobyl-ongeval werd genoemd.
Andere soorten energie
Potentiële energie | Mechanische energie | Kinetische energie |
Waterkracht | Interne energie | Calorische energie |
Elektrische energie | Thermische energie | Geothermische energie |
Chemische energie | Zonne energie | Geluidsenergie |
Windkracht | Nucleaire energie | Hydraulische energie |
Volgen met: