სხვაობა ელექტროგამტარსა და იზოლატორს შორის

სხვაობა ელექტროგამტარსა და იზოლატორს შორის
სხვაობა ელექტროგამტარსა და იზოლატორს შორის

ვიდეო: სხვაობა ელექტროგამტარსა და იზოლატორს შორის

ვიდეო: სხვაობა ელექტროგამტარსა და იზოლატორს შორის
ვიდეო: Form 2 | Science PT3| Heat Conductors and Heat Insulators 2024, ივლისი
Anonim

ელექტრული გამტარი იზოლატორის წინააღმდეგ

ელექტრო იზოლაცია და ელექტრული გამტარობა მატერიის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისებაა. ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ელექტროინჟინერია, ელექტრონული ინჟინერია, ელექტრომაგნიტური ველის თეორია და გარემოს ფიზიკა, მატერიის საიზოლაციო თვისებებსა და გამტარობის თვისებებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ვინაიდან ჩვენი ეკონომიკა ელექტროენერგიით იმართება, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ასეთი საკითხების კარგად გაგება. ზოგიერთი ჩვენი ყოველდღიური ფენომენი შეიძლება აღწერილი იყოს მატერიის გამტარობისა და იზოლაციის გამოყენებით. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ რა არის ელექტრული გამტარობა და ელექტრული იზოლაცია, რა არის თეორიები ელექტრული გამტარობისა და ელექტრული იზოლაციის მიღმა, მათი მსგავსება, რა არის მასალები, რომლებიც აჩვენებენ შესაბამის თვისებებს, ყოველდღიური ფენომენები გამტარობასა და იზოლაციაში, და ბოლოს მათი განსხვავებები..

ელექტროგამტარები

ელექტროგამტარები განისაზღვრება, როგორც მასალები უფასო მუხტით, რომლებსაც შეუძლიათ გადაადგილება. ამ კონტექსტში, რადგან ყველა მასალას აქვს მინიმუმ ერთი თავისუფალი ელექტრონი თერმული აგიტაციის გამო, ყველა მასალა არის გამტარი. ეს თეორიულად მართალია. თუმცა, პრაქტიკაში დირიჟორები არის მასალები, რომლებიც ნებას რთავდნენ გარკვეული რაოდენობის დენის გავლას მათში. ლითონებს აქვთ მეტალის შემაკავშირებელი სტრუქტურა, რომელიც არის დადებითი იონი, რომელიც ჩაფლულია ელექტრონების ზღვაში. ლითონი თავის გარე გარსის მთელ ელექტრონს ელექტრონულ აუზს აძლევს. ამიტომ, ლითონებს აქვთ თავისუფალი ელექტრონების დიდი რაოდენობა, ამიტომ ისინი ძალიან კარგი გამტარები არიან. გამტარობის კიდევ ერთი გზა არის ხვრელის ნაკადი. როდესაც გისოსის სტრუქტურის ატომი ათავისუფლებს ელექტრონს, ატომი ხდება დადებითი. ეს ცარიელი ელექტრონული გარსი ცნობილია როგორც ხვრელი. ამ ხვრელს შეუძლია აიღოს ელექტრონი მეზობელი ატომიდან, რამაც გამოიწვიოს ხვრელი მეზობელ ატომში. როდესაც ეს ცვლა გრძელდება, ეს ხდება მიმდინარეობა. იონურ ხსნარებში იონები ასევე მოქმედებენ როგორც დენის მატარებლები.ყველა ჩვენი ელექტროგადამცემი ხაზი შედგება გამტარ ლითონებისგან. ლითონები და მარილის ხსნარები კარგი მაგალითია გამტარებისთვის. თუ გამტარის გამტარობა დაბალია, ეს ნიშნავს, რომ გარემო ეწინააღმდეგება დენის ნაკადს. ეს ცნობილია როგორც გამტარის წინააღმდეგობა. საშუალო წინააღმდეგობა იწვევს ენერგიის დაკარგვას სითბოს სახით.

ელექტრო იზოლატორები

ელექტრო იზოლატორები არის მასალები, რომლებსაც არ აქვთ უფასო გადასახადი. მაგრამ პრაქტიკაში, ყველა მასალას აქვს რამდენიმე თავისუფალი ელექტრონი თერმული აგიტაციის გამო. სრულყოფილი იზოლატორი არ დაუშვებს დენს, თუნდაც ტერმინალებში ძაბვის სხვაობა უსასრულო იყოს. თუმცა, ნორმალური იზოლატორი ნებას რთავს დენს რამდენიმე ასეული ვოლტის შემდეგ. როდესაც მაღალი ძაბვა გამოიყენება საიზოლაციო მასალაზე, მასალის შიგნით ატომები პოლარიზდება. თუ ძაბვა საკმარისია, ელექტრონები გამოეყოფა ატომებს თავისუფალი ელექტრონების შესაქმნელად. ეს ცნობილია, როგორც ამ მასალის ავარიის ძაბვა.ავარიის შემდეგ იქნება დენის დინება მაღალი ძაბვის გამო. გამოხდილი წყალი, მიკა და პლასტმასის უმეტესობა იზოლატორების მაგალითია.

რა განსხვავებაა ელექტროგამტარებსა და იზოლატორებს შორის?

• ელექტროგამტარებს აქვთ ნულოვანი ან ძალიან მცირე წინააღმდეგობა, ხოლო ელექტრო იზოლატორებს აქვთ ძალიან მაღალი ან უსასრულო წინააღმდეგობა.

• გამტარებს აქვთ უფასო გადასახადი, ხოლო იზოლატორებს არ აქვთ უფასო გადასახადი.

• გამტარები გადიან დენს, ხოლო იზოლატორები არა.

დაკავშირებული თემები:

სხვაობა თბოიზოლატორსა და გამტარს შორის

გირჩევთ: