와이어에서 전자의 흐름


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전기는 "전자의 흐름"입니다. 제 아이는 이것이 사실인지 물었습니다. 궁극적으로 구리 와이어가 사라지거나 사라질 것입니다. 나는 전기 기술자가 아닙니다. 그에게 무엇을 말해야합니까?


아마도 관련성 : amasci.com/miscon/elect.html
ntoskrnl

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물이 한 곳에서 다른 곳으로 흐르기 때문에 강이 사라 집니까?

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나는 아이들에게 약간 짧고 추상적이라고 생각하고 강이 사라져서 더 혼란스러워합니다. 바다에서 끝나고 공기로 증발하고 어딘가에 비가 내립니다. 충전 흐름에 대한 비유가 좋지 않습니다.
JIm Dearden

나는 유추가 나쁜 것으로 보지 않습니다. 물 순환은 폐쇄 회로와 유사합니다. 전자는 배터리에서 나오고 전선을 통해 다시 배터리로 들어갑니다.
MSalters

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뮤지컬 의자. 사람 (전자)과 의자 (구리 원자)는 사라지지 않고 그냥 자리로 이동합니다. 의자에 사람이 없으면 전선이 방전되고 사람들이 다른 사람의 무릎에 앉으면 전선이 충전됩니다 (음수). 그러나 전선은 사라지지 않습니다. 전자 운동은 많은 전자가 구리 원자 중 몇 개만 포함합니다. 일로 사용할 수있는 운동입니다. 원자 자체는 그대로 유지됩니다.
Adam Davis

답변:


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구리와 같은 금속에서 일부 전자는 개별 원자에 결합되지 않습니다. 전압이 구리 와이어를 가로 질러 가해지면이 자유 전자는 한 원자에서 다음 원자로 흐릅니다. 이 전자의 흐름은 전류이지만 구리 원자 자체는 움직이지 않으므로 구리 와이어가 사라지지 않습니다. 물론, 전압원은 흐름이 계속되도록 추가 전자를 공급해야합니다.

유사하게 폭포를 생각해보십시오. 전류는 물 분자가 떨어지는 것과 같으며 물 분자는 중력으로 인해 떨어지고 있습니다 (전압과 유사합니다). 폭포는 폭포가 계속 존재하도록 더 많은 물 분자를 공급해야하지만 물 분자가 흐르는 강바닥 (구리 원자와 유사)은 움직이거나 사라지지 않습니다.


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+1; 실제로, 이것은 이다 ; 망치로 못을 치는 동안, 따라서 설명의 추가 합병증을위한 작은 공간을 만들고, 불필요한 세부 사항으로하지 않을거야 - 정답 폭포수 실제로 소스 ( en.wikipedia.org/wiki/Water_cycle )로 돌아 가기 때문에 폭포 유추를 좋아합니다. 이 유추는 매우 완벽하고 훌륭합니다.

조금 더 깊어지기 위해 전자는 물질을 통해 빛의 속도로 움직이지 않습니다. 그들의 위치는 확률 적이지만 전체적으로 물질의 전자 드리프트 속도로 움직입니다. 실제로는 꽤 느립니다. 와이어를 통한 전기 신호는 재료를 통해 이동하는 전기장입니다.
Rosa Richter

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또 다른 2 센트를 추가하고 좀 더 단순하게 이해하기 위해 와이어를 통한 전류 흐름을 대리석 튜브로 해석하는 것이 더 쉽다는 것을 알았습니다.

와이어에는 이미 전자가 들어 있으므로 튜브에는 대리석이 가득합니다. 전압 (전동 적용하여 힘을 ), 당신은 새로운 대리석을 푸시 할 수 있습니다.이 작업을 수행 할 때, 대리석 튀어 나올. 튀어 나온 것을 꺼내서 다른 쪽 끝으로 밉니다. 실제 회로에서는 전자를 넣거나 뺄 끝이 없지만 모든 방향으로 흐릅니다 (따라서 튜브가 양쪽 끝에서 서로 연결됩니다).

전자 공학에서는 전자를 만들거나 파괴하거나 추가하거나 제거하지 않습니다 *. 이미 있습니다. 우리가하는 것은 그들을 따라 밀어주는 것입니다. 또한 전자가 밀려나는 것이 아니라 흐름이라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 한쪽 끝을 누르면 다른 쪽 끝이 움직입니다. 한쪽 끝에서 전자를 밀어 낸다고해서 다른 쪽 끝에서 구슬을 밀어내는 것처럼 다른 쪽 끝에서 같은 전자 밀어 내기를 의미하는 것은 아닙니다 .

점점 더 아래로 내려감에 따라 정공과 운반체, 전자가 에너지 수준을 오르락 내리락 내리는 것을 이해할 수 있습니다. 그러나 그것은 단순한 용어입니다. 구슬을 튜브에 밀어 넣는 것을 상상해보십시오.

* 예. 예외가있을 수 있지만 관련이 없습니다.


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여러분이 줄 수있는 가장 간단한 대답은 와이어의 한쪽 끝에서 나오는 모든 전자에 대해 다른 쪽 전자가 와이어의 다른 쪽 끝에서 "밀어 내"있다는 것입니다. 따라서 전자의 "흐름"이 있더라도 와이어는 전자를 잃지 않습니다 (순 손실 없음)!

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