静電気と電流の違いと比較

電気とは、帯電したパケットの形で体内に蓄えられたエネルギー、または帯電したパケットの形で体内に蓄えられたエネルギーの流れを指すことができます。

静電気は、絶縁体と呼ばれる物体の表面に電荷が蓄積することによって発生し、電流は物体 (導体と呼ばれる) を電荷が通過することによって発生します。

静電気と電流には多くの基本的な違いがあります。

主要な取り組み

  1. 静電気は、材料の表面内または表面上の電荷の不均衡によって発生しますが、現在の電気は導体を通って流れます。
  2. 静電気は静止して一箇所に蓄積しますが、現在の電気は電子の連続的な移動を伴います。
  3. 静電気は XNUMX 回のイベントで急速に放電しますが、現在の電気は継続的なエネルギーの流れを提供します。

静電気と電流

静電気と現在の電気の違いは、静電気は電荷が静止しているときに発生し、 インシュレータの表面。 一方、電流の中では電子が導体中を伝播します。 静電気は、汚染防止装置や塗料噴霧器に使用できます。 電流エネルギーはファンの動作やモーターの動作などさまざまな作業に使用されますが、

静電気と電流

電荷が均一になる方法を見つけられない場合、静電放電が発生します。 電荷は互いに引きつけ合うので、最も効果的な絶縁体さえ通過することができます。

電荷が通過する媒体と電荷が移動する表面によっては、静電放電が危険な場合があります。

現在の電気は、私たちが現代のガジェットをすべて使用できるようにする一種のエネルギーです。 この種の電気は、電荷が連続的に流れるときに存在します。

電荷が蓄積して静止している静電気とは対照的に、電流は動的であり、電荷は常に動いています。 現在の電気が流れるには回路が必要です。つまり、導電性材料の閉じた終わりのないループです。

比較表

比較のパラメータ静電気現在の電気
定義静電気とは、物質の表面にたまる電気のことです。電子の移動は、現在の電気の原因です。
材料導体にも絶縁体にも静電気が発生します。現在の電気は導体内でのみ形成されます
目的これは、あるアイテムから別のアイテムに負の電荷が流れるために発生します。電子の移動度は、現在の電気を担っています。
磁場静電気による磁場は発生しません。電流が発生すると、磁場が発生します。
期間短時間長い時間

静電気とは?

「静的」という用語は、何かが動いていない状況を指します。 静電気とは、素材の表面に帯電する静電気です。 XNUMX つの静電気物体をこすり合わせて静電気を発生させます。

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すべてのものは原子でできており、原子は微細な粒子です。 原子核と自由電子が原子を構成しています。 中性子と陽子は原子核全体に均等に分布しています。 原子の電子は軌道上を移動します。

物質の自由粒子の一部は弱く結合しています。 XNUMX つのアイテムをこすり合わせると、弱い結合を持つ電子が XNUMX つのオブジェクトから別のオブジェクトにホップします。

電子 物体から離れると、プラスに帯電します。 そして、電子を獲得したアイテムはマイナスに帯電します。

移動中の電子が空気中の電子と衝突すると、空気中の電子が励起されて光の形でエネルギーを放出するため、エア ギャップを介して電荷の平衡が保たれるため、視覚的なショックが生じる可能性があります。

静電気は、静電気によって発生する電位によって引き起こされます。

静電気

現在の電気とは

現在の電気は、電子の移動の結果として生成される電気です。 束縛されていない電子を持つ材料でのみ形成できます。

現在の電気は、ファンの移動や機械の操作などの機械的なタスクを実行するために使用されます。 電流により、磁場が結合されます。

電気はAC(交流)とDC(直流)に分けられます。

直流の電荷は一方向にしか移動しません。 原子は非常に小さな粒子でできた物質です。 原子核と電子が原子を構成しています。

原子核は静止していますが、電子は原子の軌道を動き回っています。 一方には弱く結合した電子があり、もう一方には強く結合した電子が含まれています。

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導体は、電子と原子の間の結合が弱い物質です。

外力(例えば、 電圧) が作用すると、熱エネルギーが放出され、電子が励起されて導体内のある原子から次の原子に遷移します。

現在の電気は、電子の移動によって発生します。 非金属の電子は強く束縛されています。 一方、電荷の反発特性により、電子は金属内の XNUMX つの原子から次の原子にジャンプします。

現在の電気は、電子の移動によって発生します。

現在の電気

静電気と電流の主な違い

  1. 静電気は、電荷が静止している電気として定義されます。 一方、現在の電気は電荷の流れによって作られています。
  2. 静電気は絶縁体と導体の表面に形成されますが、電流電気は導体のみに形成されます。
  3. あるアイテムから別のアイテムに負電荷が移動すると、静電気が発生します。 導体の原子内の電子の動きは、電流電気を生成します。
  4. 磁場は現在の電気によって作られ、静電気とは何の関係もありません。
  5. 静電気は短時間しか存在しませんが、電流は長時間存在します。
静電気と電流の違い
参考文献
  1. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02635140701250857
  2. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0508-3443/4/S2/302/meta

最終更新日 : 29 年 2023 月 XNUMX 日

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「静電気と電流電気: 違いと比較」についての 23 件のフィードバック

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