형성과학

의 전기 저항 무엇입니까?

지금까지 모든 자료의 가장 중요한 특징 중 하나는 전기 저항입니다. 이것은 인류 역사상 전례로 인해, 주변의 재료를 모두 인공 및 천연의 속성을 보는 다른 방식으로 만든 전기 자동차의 확산. "전기 저항"의 개념은 비열만큼 중요 해지고있다, 등 그것은 절대적으로 우리를 둘러싼 모든 :. 물, 공기, 금속, 심지어 진공을 적용.

모든 현대인은 물질의 특성의 아이디어가 있어야한다. 질문에 당신이 용어는 "전류"의 의미를 알고있는 경우에 당신이 대답 할 수있는 경우에만 "의 전기 저항 것입니다." 그 이후로, 그리고 시작 ...

에너지는 물질 발현 원자이다. 그들 모두는 그룹에 연결되어 있습니다. 현재의 물리 모델은 원자가 별 시스템의 축소 모형처럼 주장한다. 양성자 및 중성자 : 중앙 입자의 두 가지 유형을 포함하는 핵심이다. 양성자는 전하가 양수있다. 음전하를 운반하는 전자 - 원형 궤도 핵 상이한 거리에서 다른 입자를 회전한다. 양성자의 수는 항상 전자의 수에 해당하므로 순 비용은 0이다. 코어가 전자 궤도 (가수)로부터 먼, 원자 구조에 유지 흡인력 약한.

현재 발전 시스템의 궤도의 자기장을 해제 원자가 전자. 때문에 원자의 핵이 전자는 "불필요한"양성자, 인력의 힘을 잃어버린 인접 원자 궤도의 외측으로부터 다른 원자가 전자를 "추출". 이 과정은 전체 구조체 재료를 포획. 그 결과, 대전 입자 (양전하 원자 및 음극에서 자유 전자)의 움직임, 그리고 전류라고한다.

구조가 간단 원자를 남길 수 외측 궤도 전자들 소재는 도체라고 부른다. 그것의 전기 저항이 작다. 이 그룹의 금속. 예를 들어, 전선, 주로 알루미늄, 구리의 제조에 사용된다. 옴의 법칙에 의해, 전기 도체의 저항은 전원 통과 전류와 발전 전압 발생기의 비율이다. 또한, 저항 측정 "옴"이다.

서로 (가스)로부터 떨어진 원자가 전자가 매우 작되는 물질이나 높은 원자가 있다는 것을 쉽게 상상할 수 있으며, 따라서 그 내부 구조는 전류의 흐름을 제공 할 수 없다. 그들은 유전체의 이름을 부담하고 전기 공학 전도성 라인을 분리하는 데 사용됩니다. 이들의 전기 저항이 매우 높습니다.

모두가 젖은 절연체가 전기를 전도하기 시작 것을 알고있다. 이러한 사실에 비추어, 특별한 관심은 "물을 전기 저항 여부가."질문에 부착 이 논쟁에 대한 대답 : 예 그렇습니다. 앞서 언급 한 바와 같이, 원자가 전자의 소재는 약간이고, 구조 자체가 (단일 전자 궤도 주기율표 수소 리콜) 입자보다 더 큰 공극으로 이루어지는 경우, 정상 상태에서, 도전성이 없을 수도있다. 이 설명은 완벽하게 물이다 : 두 가스의 연결, 우리는 액체 호출합니다. 실제로, 용해 불순물이 전혀없는 것으로, 그것은 매우 좋은 절연체이다. 물의 성질은 항상 염 용액에 존재하지만 이후, 전기 전도도는 그들에 의해 제공됩니다. 포화 레벨의 용액 온도 영향 (응집 상태). 질문에 대한 답이 될 수없는 이유를 물이 다르기 때문이다.

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