Fizika-Elektromos áram Flashcards
(17 cards)
Elektromos áram
Töltések rendezett, egyirányú áramlása
Elektromos áramerősség
Azt mutatja meg, hogy mennyi töltés áramlik át a vezető valamely keresztmetszetén
Ohm törvénye
Egy fogyasztóra kapcsolt feszültség és a rajta átfolyó áram erőssége egyenesen arányosak egymással
Elektromos áram munkája
Ha egy vezetőben áram folyik, akkor a vezetőben a feszültség hatására létrejött elektromos mező munkát végez.
Elektromos ellenállás
Az anyagoknak az a tulajdonsága, hogy akadályozzák a bennük lévő töltések mozgását (vezetőknél)
Fajlagos ellenállás
Azt mutatja meg, hogy az egységnyi hosszúságú, egységnyi keresztmetszetű huzalnak mennyi az ellenállása.
Eredő ellenállás
egy eredő hálózat eredő ellenállása, annak az egyetlen ellenállásnak az értéke, amelyet a hálózat helyére kapcsolva a feszültség és áram viszonyok nem változnak meg
Elektrolit oldatok
Olyan folyadékok, amik vezetni képesek, mert vannak bennük elmozdulni képes ionok
Elektrolízis
Az a jelenség, amikor az elektromos áram hatására az elektrolit oldatból az elektródokon anyag válik ki
Faraday I.
Az elektródokon kivált anyag tömege egyenesen arányos az átáramlott töltéssel (az áramerősséggel és idővel is)
Faraday II.
1 mol egy vegyértékű anyag kiválasztásához 96.500 C töltés szükséges
Kivált anyag elektrokémiai egyenértéke (k)
Azt mutatja meg, hogy 1 C-nyi töltés mekkora tömegű anyagot választ ki.
Elektron
Részecske, ami az elemi töltést hordozza
Gázok önálló vezetése
Ha a gázra feszültséget kapcsolunk, akkor a benne lévő néhány ion gyorsulni kezd és ütközika gáz többi semleges részével. Ha az ütközés elég heves-a feszültség elég nagy-, akkor ütközéskor a semleges molekulák ionizálódnak és ugyancsak gyorsulnak az elektromos mezőben. További részecskékkel ütközve újabb és újabb ionok keletkeznek, a jelenséget ütközési ionizációnak nevezzük. A gáz vezetővé válik, a gázrészecskék nem csak ionizálódnak, hanem gerjesztődnek is, ettől a magasabb energiájú állapotuktól fénykibocsátással szabadulnak meg. Tehát a gáz vezetés közben világít.
Hidegemisszió/Edison-hatás
Elég nagy feszültség hatására a szobahőmérsékletű katódból elektronok lépnek ki, az anódok pedig mozognak.
termikus elektronemisszió
Ha a katódot hevítjük, akkor sokkal több elektron képes kilépni belőle, így erősebb áram hozható létre a vákuumban.
Fotoemisszió/Fényelektromos hatás
Ha a katódot megfelelő fénnyel megvilágítjuk, akkor a fény hatására lépnek ki elektronok a katódból és jön létre áram a vákuumban.