Virtapiirit
Paristo on yhdistetty lamppuun johtimella. Miksi on tärkeää olla johdin, joka vie takaisin paristoon?
Saan varmasti huippumerkinnät tämän päivän kotitehtävästä! Piirsin parhaan taskulampun. Hahahaha! Mikä tuo on? Taskulamppu!
No, sinun piirustuksesi on tosi hyvä, mutta fysiikanopettaja halusi kyllä teknisen piirustuksen. Ahaa, mahtavaa. Nyt näemme kaikki osat. Ja laitetaan ne yhteen, teknisen piirustukseni mukaisesti. Aloitetaan akusta.
Se on täynnä sähköisesti varautuneita hiukkasia, jotka näkyvät tässä vaaleanpunaisella alueella. Niillä on negatiivinen varaus, ja ne haluavat kovasti päästä akun positiiviseen osaan, joka näkyy tässä sinisenä, jotta näemme eron sähkövarauksissa. Mutta välissä on seinä, joka estää niitä. Eristysseinä, mikä tarkoittaa, että akku voi varastoida energiaa. Positiivisesti varautuneet hiukkaset varastoituvat yhdelle seinälle, ja negatiivisesti varautuneet hiukkaset toiselle puolelle.
Akun ylä- ja alaosia kutsutaan navoiksi. Yksi on positiivinen ja toinen on negatiivinen. Teknisessä piirroksessa, yksisoluinen akku näyttää tältä. Pitkä viiva on positiivinen napa, ja lyhyt on negatiivinen napa. Sähkövirtaa saadakseen - eli saadakseen elektronit liikkeelle - navat täytyy yhdistää johtimella.
Ja siinä se! Nyt elektronit pääsevät virtaamaan. Mutta se on hyödyntöntä, koska nyt elektronit ryntäävät toiselle puolelle, ja akku tyhjenee ilman lampun sytyttämistä. Joten lisätään lamppu. Piirrämme sen ympyränä, jossa on X.
Nyt sähkövirta kulkee akusta, johtimen läpi, lampun kautta takaisin akkuun. On tärkeää, että johdin vie takaisin akkuun. Negatiivisen navan elektronit kaipaavat positiiviselle navalle, mutta ne voivat aloittaa vasta kun sinne on vapaa pääsy koko matkan ajan. Kun elektroneilla on vapaa pääsy, ja ne pääsevät kulkemaan koko matkan virtalähteestä takaisin toiseen napaan, sitä sanotaan suljetuksi virtapiiriksi. Nyt, kun meillä on suljettu virtapiiri, lamppu palaa niin kauan, kunnes akku loppuu.
Mutta haluamme pystyä laittamaan lampun päälle ja pois päältä. Jotta valo voidaan sammuttaa, virtapiiri täytyy avata, jotta elektronien virta pysähtyy. Käytämme siihen katkaisijaa, ja se näyttää tältä. Se piirretään pienenä porttina, jonka voi avata ja sulkea. Sillä tavoin voidaan ohjata, onko virtapiiri avoin vai suljettu.
Olemme nyt piirtäneet merkit virtapiirin kolmelle eri osalle eli komponentille: Virtalähde - eli akku - lamppu ja katkaisija. Tällainen tekninen piirros, joka kertoo kuinka sähkökomponentit on yhdistetty, on nimeltään piirikaavio. Eräs yksityiskohta, joka joskus merkitään piirikaavioon, on sähkövirran suunta. Elektronit kulkevat virtapiirin kautta negatiivisesta navasta positiiviseen napaan. Muttä tässä on outo juttu: Sähkövirta piirretään kuin se kulkisi positiivisesta negatiiviseen.
Se perustuu vanhaan virheeseen. Aluksi, kun sähkö keksittiin, tiedemiehet luulivat positiivisten varausten liikkuvan. Kun selvisi, että liikkujia olivatkin negatiivisesti varautuneet elektronit, kaaviot olivat jo hyvin vakiintuneet. Ja koska ne toimivat, ihmiset jatkoivat piirtämistä ja laskemista vanhan tavan mukaan. Se on sopimus, yleinen tapa, jota käytetään, vaikka kaikki tietävät sen olevan väärin.
Okei, sinun lamppusi on parempi fysiikassa. Mutta saimme kotitehtäviä myös kuvaamataidosta. Ja siinä minä onnistuin paremmin.