Naturaleza de la corriente electrica

Fórmula de la corriente eléctrica

¿Dónde empieza la electricidad? La electricidad comienza con el átomo. Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. La electricidad se crea cuando una fuerza exterior hace que los electrones se muevan de un átomo a otro. El flujo de electrones se llama «corriente eléctrica».

¿Qué hace que los electrones se muevan? La tensión es la «fuerza exterior» que hace que los electrones se muevan. La tensión es energía potencial. La energía potencial tiene la capacidad de realizar un trabajo. Un ejemplo de energía potencial es un hacha que se sostiene sobre un trozo de madera. Si el hacha cayera sobre la madera, ésta se partiría. Fíjate en la palabra «si». La energía potencial funciona SÓLO si se le permite hacerlo.

La electricidad estática se produce cuando hay un desequilibrio de átomos con carga positiva y negativa. Los electrones saltan entonces de un átomo a otro, liberando energía. Dos ejemplos de electricidad estática son los relámpagos y frotar los pies en la alfombra y luego tocar el pomo de una puerta.

La primera central eléctrica, propiedad de Thomas Edison, se inauguró en Nueva York en 1882.    Thomas Edison inventó más de 2.000 nuevos productos, entre ellos gran parte de los que seguimos utilizando en nuestros hogares hoy en día: interruptores, fusibles, enchufes y contadores. Conocer la electricidad puede ser divertido y emocionante. Aprende los términos específicos de la industria eléctrica.

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Ampere

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En física, una partícula cargada es una partícula con carga eléctrica. Puede ser un ion, como una molécula o un átomo con un exceso o un déficit de electrones en relación con los protones. También puede ser un electrón o un protón, u otra partícula elemental, que se cree que tienen la misma carga[1] (excepto la antimateria). Otra partícula cargada puede ser un núcleo atómico desprovisto de electrones, como una partícula alfa.

La corriente eléctrica es el flujo de

En electromagnetismo, la densidad de corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo que fluye a través de un área unitaria de una sección transversal elegida[1] El vector de densidad de corriente se define como un vector cuya magnitud es la corriente eléctrica por área de sección transversal en un punto determinado del espacio, siendo su dirección la del movimiento de las cargas positivas en este punto. En las unidades básicas del SI, la densidad de corriente eléctrica se mide en amperios por metro cuadrado[2].

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Supongamos que A (unidad del SI: m2) es una pequeña superficie centrada en un punto dado M y ortogonal al movimiento de las cargas en M. Si IA (unidad del SI: A) es la corriente eléctrica que circula por A, entonces la densidad de corriente eléctrica j en M viene dada por el límite:[3]

En un tiempo t dado, si v es la velocidad de las cargas en M, y dA es una superficie infinitesimal centrada en M y ortogonal a v, entonces durante una cantidad de tiempo dt, sólo la carga contenida en el volumen formado por dA e I = dq / dt fluirá a través de dA. Esta carga es igual a ρ ||v|| dt dA, donde ρ es la densidad de carga en M, y la corriente eléctrica en M es I = ρ |v|| dA. Se deduce que el vector de densidad de corriente puede expresarse como

Coulomb

Tengo curiosidad por la electrónica/electricidad. Sólo quiero una explicación/descripción visual y fácil de entender sobre la naturaleza básica de la corriente/tensión eléctrica, las relaciones entre ellas, por qué los electrones hacen que se encienda una luz, que las pilas se agoten gradualmente y cosas así.

Un modelo muy utilizado para explicar la electricidad y la corriente eléctrica es el modelo del agua. La tensión se convierte en la presión del agua (que coincide con el nivel de la columna de agua), y la corriente se convierte en el flujo de agua a través de las tuberías. Cuanto más fino sea el diámetro de la tubería, mayor será la resistencia y menos corriente fluirá.

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Si habla de iluminación, ¿se refiere a la iluminación incandescente? Eso se debe al calentamiento de un filamento debido a la potencia generada en su resistencia. La temperatura llega a ser tan alta que el filamento brilla con luz blanca. A corrientes más bajas tendrá un resplandor naranja/rojo.

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