Какво е електричество
В широк смисъл електричеството е целият набор от електромагнитни явления, които са различни прояви на електромагнитното поле и неговото взаимодействие с материята; в тесен смисъл се използва в израза „количество електричество“, което е синоним на „електрически заряд“ при количественото определяне на последния.
Какво ви идва наум, когато чуете думата „електричество“ или „електричество“? Един човек ще си представи електрически контакт, друг — електропровод, трансформатор или заваръчна машина, рибар ще помисли за мълния, домакиня ще се сети за батерия с пръст или зарядно за мобилен телефон, стругар ще си помисли за електродвигател , и някой дори ще си представи Никола Тесласеднал в лабораторията си близо до резонираща индукционна бобина, изригваща мълния.
По един или друг начин в съвременния свят има много прояви на електричество. Днешната цивилизация като цяло е невъзможно да си представим без електричество. Какво обаче знаем за него? Нека да уточним тази информация.
От електроцентрала до електрически уред
Когато включваме щепсела в контакта у дома, включваме електрическата кана или натискаме превключвателя, като по принцип искаме да запалим крушката, тогава в този момент затваряме електрическата верига между източник и приемник на електричествода осигури път за движение на електрическия заряд, например през спиралата на чайник.
Източникът на електричество в дома ни обикновено е контакт. Електрически заряд, движещ се през проводник (който в нашия пример е нихромова спирала на чайник) е електричество… Проводникът свързва гнездото към потребителя с два проводника: по един проводник зарядът се движи от гнездото към потребителя, по втория проводник в същия момент — от потребителя — към гнездото. Ако токът е променлив, тогава проводниците сменят ролите си 50 пъти всяка секунда.

Източникът на енергия за движение на електрически заряди (или по -просто казано източник на електричество) в градската мрежа е преди всичко електроцентрала. В електроцентрала електричеството се генерира от мощна генератор, роторът на който се задвижва във въртене от ядрена инсталация или електроцентрала от друг тип (например хидротурбина).
Вътре в генератора, намагнетизираният ротор пресича проводниците на статора, предизвиквайки електромоторна сила (ЕМП)генериране на напрежение между клемите на генератора. И винаги е точно така променливо напрежение с честота 50 Hz, тъй като роторът на генератора има 2 магнитни полюса и се върти с честота 3000 об / мин, или има 4 полюса и скорост 1500 об / мин.
 От трансформаторите на електроцентрали към проводниците се подава свръхвисоко променливо напрежение от 110, 220 или 500 киловолта електропроводи за високо напрежение (LEP), от което след това отива към понижаващите подстанции, където с помощта на трансформатори в крайна сметка се намалява до нивото на битовите мрежи — 220 волта.
От трансформаторите на електроцентрали към проводниците се подава свръхвисоко променливо напрежение от 110, 220 или 500 киловолта електропроводи за високо напрежение (LEP), от което след това отива към понижаващите подстанции, където с помощта на трансформатори в крайна сметка се намалява до нивото на битовите мрежи — 220 волта.
Това е напрежението в нашия контакт, което използваме всеки ден, без дори да мислим. за дългия път, който изминава електричеството от електроцентралата до нашия изход със скоростта на светлината (299 792 458 метра в секунда — скоростта на разпространение на електрическо поле по проводниците, което изтласква електроните вътре в тях, създавайки ток).
Променливо напрежение 220 волта на изхода
Генерираното напрежение за изходите е променливо, тъй като: първо, то може лесно да се трансформира (намали или увеличи), и второ, то се генерира по -лесно и се предава с по -малко загуби в проводниците, отколкото постоянно напрежение.
Чрез захранване с проводниците, към които е свързан трансформатор, променливо напрежение, получаваме променлив ток, който хармонично променя посоката си 50 пъти в секунда, е в състояние да генерира променливо магнитно поле в магнитната верига на трансформатора, което от своя страна отново е в състояние да възбуди електрически ток в проводниците на вторичните намотки, които навиват магнитната верига …
Ако магнитното поле беше постоянно в пространството, покрито от намотката, токът в намотките просто нямаше да бъде насочен (вж. закон за електромагнитна индукция).
За да получите ток, е необходимо да промените магнитния поток в пространството, след което той ще се окаже наоколо електрическо поле, той ще действа върху електрически заряд, който например може да бъде разположен вътре в медна жица (свободни електрони), разположена около това пространство с променящ се магнитен поток.

Работата както на генераторите, така и на трансформаторите се основава на този принцип, с единствената разлика, че в трансформатора няма движещи се работни части: източникът на променливия магнитен поток в трансформатора е променливият ток на първичната намотка, а в генератор има въртящ се ротор с постоянно магнитно поле.
И тук и там променящото се магнитно поле, съгласно закона за електромагнитната индукция, генерира вихрово електрическо поле, което действа върху свободните електрони вътре в проводниците, като привежда тези електрони в движение. Ако веригата е затворена за потребителя, ще се получи токът през потребителя.
Съхранение на електроенергия и постоянен ток
Най -удобно е да се натрупва електричество в ежедневието под формата на химическа енергия, а именно в батерии… Химическата реакция с електродите е в състояние да създаде ток, когато външната верига е затворена за потребителя, и колкото по -голяма е площта на електродите на батерията, толкова по -голям ток може да се получи от нея и в зависимост от материала на електродите и броят на клетките, свързани последователно в батерията, напрежението, генерирано от батерията, може да бъде различно.
Така че, за литиево-йонна батерия, стандартното напрежение на една клетка е 3,7 волта и може да достигне 4,2 волта. По време на разреждането положително заредените литиеви йони се движат в електролита от анода (-) на базата на мед и графит към катода (+) на базата на алуминий и по време на зареждане от катода към анода, където под действието на EMF на зарядното устройство се образува графито-литиево съединение, в резултат на което се натрупва енергия под формата на химично съединение.

Електролитните кондензатори работят по подобен начин, като се различават от батериите с по-нисък електрически капацитет, но в голям брой цикли на зареждане-разреждане.
За литиево-йонна батерия пълният живот е ограничен до максимум 1000 цикъла на зареждане-разреждане, а специфичното енергийно съдържание достига 250 Wh / kg. Що се отнася до електролитни кондензатори, техният коригиран токов живот се изчислява на десетки хиляди часове, но консумацията на енергия обикновено е по -малка от 0,25 Wh / kg.
Статично електричество

Ако поставите копринен чаршаф върху вълнено одеяло, притиснете ги добре заедно и след това се опитайте да ги разнесете, тогава ще има електрификация… Това ще се случи, защото при условията на триене на тела с различна диелектрична проницаемост се получава разделяне на заряди по повърхностите им: материал с по -висока диелектрична константа ще се зарежда положително, а материал с по -ниска диелектрична константа — отрицателно.
Колкото по -голяма е разликата в тези параметри, толкова по -силна е електрификацията.Когато търкате краката си с вълнен килим, зареждате отрицателно, а килимът положително. Потенциалните нива могат да достигнат десетки хиляди волта тук и докосвайки например водопроводен кран, свързан с нещо заземено, ще изпитате токов удар. Но тъй като електрическият капацитет е оскъден, това неприятно събитие няма да представлява голяма заплаха за живота ви.
Друго нещо е електрофорна машина, в която статичен заряд, генериран от триене, се натрупва в кондензатор. Таксата, натрупана в банката Leyden, вече е животозастрашаваща.
Най -важните термини и определения
Какво е електромагнитно поле
Електромагнитното поле е специален вид материя, характеризираща се с непрекъснато разпределение в пространството (електромагнитни вълни) и разкриваща дискретността на структурата (фотони), характеризираща се със способността да се разпространява във вакуум (при липса на силни гравитационни полета) , упражнявайки силов ефект върху заредени частици, в зависимост от скоростта им.
Какво е електрически заряд
Електрическият заряд е свойство на частици материя или тела, което характеризира връзката им със собственото им електромагнитно поле и взаимодействието им с външно електромагнитно поле. Той има два вида, известни като положителен заряд (заряд на протон, позитрон и т.н.) и отрицателен заряд (заряд на електрон и т.н.). Като количество, тя се определя количествено от силното взаимодействие на едно заредено тяло с друго заредено тяло.
Какво е заредена частица
Заредената частица е частица материя, която има електрически заряд.
Какво е електрическо поле
Електрическото поле е една от двете страни на електромагнитното поле, причинено от електрически заряди и промени в магнитното поле, упражняващо силов ефект върху заредени частици и тела и разкрито чрез силовия ефект върху неподвижни заредени тела и частици.
Какво е магнитно поле
Магнитното поле е една от двете страни на електромагнитното поле, причинено от електрическите заряди на движещи се заредени частици и тела и от промяната в електрическото поле, което оказва силово въздействие върху движещите се заредени частици и се разкрива от силовото действие, насочено обикновено спрямо посоката на движение на тези частици и пропорционално на скоростта им.
Какво е електрически ток
Електрическият ток е явление на движението на заредени частици и явление на промени в електрическото поле във времето, придружено от магнитно поле.
Каква е енергията на електрическо поле
Енергия на електрическо поле — енергия, свързана с електрическо поле и преобразувана в други форми на енергия при промяна на електрическото поле.
Какво е енергия на магнитното поле
Енергия на магнитното поле — енергия, свързана с магнитно поле и преобразувана в други форми на енергия чрез три промени в магнитното поле.
Какво е електромагнитна енергия (електрическа енергия)
Електрическа енергия — енергията на електромагнитното поле, която се състои от енергията на електрическото поле и енергията на магнитното поле.
Вижте също:
Условия за съществуване на електрически ток
