Cтраница 1
Направленное движение электрических зарядов называется электрическим током. Носителями заряда в зависимости от типа проводника могут быть электроны или ионы. [1]
Направленное движение электрических зарядов по проводнику носит название электрического тока. [2]
![]() |
Условное обозначение. [3] |
Направленному движению электрических зарядов в любом проводнике препятствуют молекулы и атомы этого проводника. Поэтому как внешний участок цепи, так и внутренний ( внутри самого источника энергии) оказывают препятствие прохождению тока. Величина, характеризующая противодействие электрической цепи прохождению электрического тока, называется электрическим, сопротивлением. [4]
Направленному движению электрических зарядов в любом проводнике препятствуют его молекулы и атомы. [5]
Направленному движению электрических зарядов в любом проводнике препятствуют его молекулы и атомы. Поэтому как внешняя цепь, так и сам источник энергии оказывают препятствие прохождению тока. [6]
Электрическим током называется направленное движение электрических зарядов. При этом возможны различные случаи. [7]
Электрический ток представляет собой направленное движение электрических зарядов - электронов. Ток в металлических проводниках представляет собой движение имеющихся в них свободных электронов. Непрерывное движение электронов в замкнутой цепи под влиянием электродвижущей силы источника тока ( генератора) называется электрическим током проводимости. Электродвижущая сила поддерживает разность потенциалов или так называемое напряжение в различных точках цепи, что и вызывает перемещение зарядов. [8]
Существует много способов вызвать направленное движение электрических зарядов Например, в электростатическом генераторе Ван-де - Граафа ( рис. 56), который использовался в первых ускорителях заряженных частиц, электрические заряды сообщаются движущейся резиновой ленте 4 и поднимаются ею наверх в изолированный металлический купол 7, где они накапливаются. [9]
Электрический ток в газах представляет собой направленное движение электрических зарядов, носителями которых являются свободные электроны и ионы. Газы при нормальном давлении и невысоких температурах хотя и содержат некоторое количество ионов, но настолько незначительное, что практически не являются проводниками, - для создания тока в таком газе недостаточно свободных носителей заряда. Например, в воздушных конденсаторах воздушная прослойка работает как диэлектрик. [10]
Электрический ток в газах представляет собой направленное движение электрических зарядов, носителями которых являются свободные электроны и ионы. [11]
Электрический ток в газах представляет собой направленное движение электрических зарядов, носителями которых являются свободные электроны и ионы проводимость газов - ионно-электронная в отличие от электронной проводимости металлов и ионной проводимости электролитов. [12]
Электрический ток в газах представляет собой направленное движение электрических зарядов, носителями которых являются свободные электроны и ионы. Газы при нормальном давлении и невысоких температурах хотя и содержат некоторое количество ионов, но настолько незначительное, что практически не являются проводниками - для создания тока в таком газе недостаточно свободных носителей заряда. Например, в воздушных конденсаторах воздушная прослойка работает как диэлектрик. [13]
Электрическим током, как известно из физики, называется направленное движение электрических зарядов под действием сил электрического поля. [14]
Был предложен следующий механизм явления, сводящийся к воздействию быстрых электрических частиц на молекулы диэлектрика, в котором происходит направленное движение электрических зарядов. При этом электрическое взаимодействие приводит к вынужденным колебаниям валентных электронов атомной ( молекулярной) среды. При малых скоростях равномерного движения электрических частиц, возникающие в веществе встречные электромагнитные волны гасят друг друга, но при v с / п заряд обгоняет излучение и возникает своеобразное свечение среды. [15]