Електричні схеми
Перейдіть на інший план, щоб отримати більше контенту
Акумулятор підключений до лампи провідником. Чому важливо, щоб він був провідником, що веде назад до батареї?
Я отримаю найкращі оцінки за сьогоднішнє домашнє завдання! Я намалював найкращий факел… Хахахаха! Що це? Факел! - Ну, твій малюнок дуже гарний, але це був технічний малюнок, який хотів учитель фізики. Ах, чудово. Тепер ми можемо побачити всі частини. І скласти їх разом, згідно з моїм технічним кресленням. — Почнемо з батареї. Він сповнений електрично заряджених частинок, показано тут як рожева область. Вони мають негативний заряд, і вони прагнуть дістатися до плюсової частини акумулятора, показано тут синім кольором, щоб вирівняти різницю в електричному заряді. Але є стіна, яка їх зупиняє. Ізоляційна стіна, яка означає, що акумулятор може накопичувати енергію. Позитивно заряджені частинки зберігаються на одній стороні стінки, і негативно заряджені частинки з іншого боку. Верхня і нижня частини батареї називаються полюсами. Один позитивний, а другий негативний. На технічному кресленні одноелементна батарея виглядає так. Довга лінія - це позитивний полюс, а короткий є негативним полюсом. Щоб отримати струм -- тобто змусити електрони рухатися -- полюси повинні бути з'єднані провідником. Це воно! Тепер електрони можуть текти. Але це досить марно, тому що тепер усі електрони кидаються на інший бік, і батарея розряджається, без лампочки. Тому додаємо цибулину. Ми малюємо його у вигляді кола з X. Тепер струм проходить від батареї через провідник, через лампочку і назад до батареї. Важливо, щоб був провідник, що веде назад до батареї. Електрони на негативному полюсі прагнуть до позитивного полюса, але вони навіть не можуть почати, поки не буде вільного проходу на всьому шляху. Коли є вільний прохід, і електрони можуть пройти весь шлях від джерела живлення назад до його іншого полюса, ми називаємо це замкнутим контуром. Тепер, коли у нас замкнений контур, лампочка буде світити, поки батарея не розрядиться. Але ми хочемо мати можливість вмикати та вимикати факел. Щоб вимкнути світло, нам потрібно розімкнути ланцюг, щоб потік електронів зупинився. Для цього ми використовуємо перемикач, і він виглядає так. Ми малюємо це, як маленькі ворота, які можна відкривати і закривати. Таким чином ми можемо контролювати, розімкнений або закритий ланцюг. Ми намалювали символи для трьох різних частин, або компоненти схеми: Джерело живлення - це батарея; цибулина; і перемикач. Подібний технічний малюнок, що показує, як з'єднуються електричні компоненти, називається принциповою схемою. Деталь, яка іноді додається до принципової схеми є напрямком струму. Електрони проходять по колу, від негативного полюса до позитивного. Але ось дивна річ: Ми малюємо струм так, ніби він перейшов від позитивного до негативного. Він заснований на старій помилці. Спочатку, коли було відкрито електрику, вчені думали, що рухався позитивний заряд. Коли виявилося, що рухаються негативно заряджені електрони, формули вже були добре встановлені. І оскільки вони працювали, люди зберегли старий спосіб креслення та обчислення. Це угода, конвенція, який ми продовжуємо використовувати, хоча тепер усі знають, що це неправильно. - Гаразд, твій факел краще для фізики. Але ми мали і домашнє завдання з мистецтва. А там мій найкращий.