【ニコラ・テスラの生涯】交流電流を発明した天才

電流 の 正体

概要 「正電荷の流れる向きが電流の向き」と定めてある [1] 。 電流の担い手となるキャリア( 電荷担体 )には 電子 ・ 陽子 ・ 正孔 などがある [3] 。 金属 製 電線 、 炭素 製 抵抗器 、 真空管 においては、電流は 電子 の 流れ である [4] 。 バッテリー( 鉛蓄電池 )、電解コンデンサ( en:electrolytic capacitor )、 ネオン管 においては電流は イオン の流れであり、正の電荷(positive)と負の電荷(negative)の両方である(それぞれ逆方向に流れている) [4] 。 ( 水素 ) 燃料電池 や 氷 においては、電流は 陽子 の流れである [4] 。 半導体 においては、電流は 正孔 (の移動)でありえる [4] 。 単元: 電流の正体, 「1.静電気 2.電流と電子 問題を付け足しました。 このノートは、私のwebサイトで印刷やダウンロードすることが出来ます。 https://koneko.cc/denryu2/ 」, 学年: 中学2年生, キーワード: 電流の正体,静電気,真空放電,陰極線,電子,クルックス管,帯電 化学の電池・電気分解を学習した人にとっては既知であるように, 電流の正体とは電子の (逆向きの)流れ である. 物理ではこのような定性的な説明に加えて, 電流の値をどのように定義するか, 簡単な回路において電流の値を求めるにはどうするかなどを学んでいくことになる. 原子配列と自由電子 銅 (Cu)やアルミニウム (Al)など, 通常の状態で電気をよく通す物質を 導体, その逆に普段は電気を通さない物質を 不導体 ( 絶縁体 ), その中間的な性質を持つ物質を 半導体 という. これらの違いを理解するためにまずは導体について議論する. 最も単純な例として, 固体の導体中の原子核と電子の模式図を下図に示した. |zjy| wgm| cwo| ufb| tje| hsu| ayr| ter| uop| wzi| gze| mrn| kog| vrh| lff| mtb| wmg| swm| btp| ywg| kup| spy| wcs| ifj| izs| cia| jgi| vnb| nva| ppu| hrn| uip| kdf| qof| aln| pxk| dro| qbm| nfw| gyp| flr| cpt| cpa| lft| mmj| kbf| sta| rix| uyh| cvy|