电产生的原理是什么?

如题所述

原子本身也有结构,由原子核和核外电子组成。其中,带负电的电子数目和原子核内带正电的质子数目相等。当两个物体相互摩擦的时候,一部分电子会发生转移,这就是摩擦起电的现象,这样获得的电性也叫静电。我们穿脱毛衣时能感觉到被“电”到了,就是静电重新复合放电而引起的。金属导线中有许多自由电子,当金属导线圈在磁场中移动的时候,电子受到磁场作用发生移动,导线中会产生电压和电流,这就是法拉第发现的发电机原理。
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第1个回答  2022-11-11
电是像电子和质子这样的亚原子粒子之间产生的排斥力和吸引力的一种属性。
它是自然界四种基本相互作用之一。后来人们逐渐研究,终于能够自己制造产生电。电由电磁感应发电机,利用磁铁和线圈产生的,这个由法拉第研究发明地。现在所用的电,大致可以分为利用发电机发的电,以及将化学能变成的电(如电池)。除此之外,还有利用太阳光发的电等,现在其他发电方法还在陆续研发出来。
电和人类的生活息息相关,至少可以说,现代社会国家和城市没有电会因此而瘫痪。国防,交通,日常生活等等都离不开电。电能是现代社会最基本的能源,人们几乎时时刻刻都离不开它。
第2个回答  2019-05-13

在化学电池中,化学能直接转变为电能是靠电池内部自发进行氧化、还原等化学反应的结果,这种反应分别在两个电极上进行。负极活性物质由电位较负并在电解质中稳定的还原剂组成,如锌、镉、铅等活泼金属和氢或碳氢化合物等。

正极活性物质由电位较正并在电解质中稳定的氧化剂组成,如二氧化锰、二氧化铅、氧化镍等金属氧化物,氧或空气,卤素及其盐类,含氧酸及其盐类等。电解质则是具有良好离子导电性的材料,如酸、碱、盐的水溶液,有机或无机非水溶液、熔融盐或固体电解质等。

当外电路断开时,两极之间虽然有电位差(开路电压),但没有电流,存储在电池中的化学能并不转换为电能。当外电路闭合时,在两电极电位差的作用下即有电流流过外电路。

同时在电池内部,由于电解质中不存在自由电子,电荷的传递必然伴随两极活性物质与电解质界面的氧化或还原反应,以及反应物和反应产物的物质迁移。电荷在电解质中的传递也要由离子的迁移来完成。

扩展资料:

常见电池

1、干电池

干电池也叫锰锌电池,所谓干电池是相对于伏打电池而言,所谓锰锌是指其原材料。针对其它材料的干电池如氧化银电池,镍镉电池而言。锰锌电池的电压是15V。干电池是消耗化学原料产生电能的。它的电压不高,所能产生的持续电流不能超过1安培。

2、铅蓄电池

蓄电池是应用最广泛的电池之一。用一个玻璃槽或塑料槽,注满硫酸,再插入两块铅板,一块与充电机正极相连,一块与充电机负极相连,经过十几小时的充电就形成了一块蓄电池。它的正负极之间有2伏的电压。

另外,由于它的内阻极小,所以可以提供很大的电流。用它给汽车的发动机供电,瞬时电流可达20多安培。蓄电池充电时是将电能贮存起来,放电时又把化学能转化为电能。

3、锂电池

以锂为负极的电池。它是60年代以后发展起来的新型高能量电池。

参考资料来源:百度百科-电池

第3个回答  2013-08-03
在化学电池中,化学能直接转变为电能是靠电池内部自发进行氧化、还原等化学反应的结果,这种反应分别在两个电极上进行。负极活性物质由电位较负并在电解质中稳定的还原剂组成,如锌、镉、铅等活泼金属和氢或碳氢化合物等。正极活性物质由电位较正并在电解质中稳定的氧化剂组成,如二氧化锰、二氧化铅、氧化镍等金属氧化物,氧或空气,卤素及其盐类,含氧酸及其盐类等。电解质则是具有良好离子导电性的材料,如酸、碱、盐的水溶液,有机或无机非水溶液、熔融盐或固体电解质等。当外电路断开时,两极之间虽然有电位差(开路电压),但没有电流,存储在电池中的化学能并不转换为电能。当外电路闭合时,在两电极电位差的作用下即有电流流过外电路。同时在电池内部,由于电解质中不存在自由电子,电荷的传递必然伴随两极活性物质与电解质界面的氧化或还原反应,以及反应物和反应产物的物质迁移。电荷在电解质中的传递也要由离子的迁移来完成。因此,电池内部正常的电荷传递和物质传递过程是保证正常输出电能的必要条件。充电时,电池内部的传电和传质过程的方向恰与放电相反;电极反应必须是可逆的,才能保证反方向传质与传电过程的正常进行。因此,电极反应可逆是构成蓄电池的必要条件。为吉布斯反应自由能增量(焦);F为法拉第常数=96500库=26.8安·小时;n为电池反应的当量数。这是电池电动势与电池反应之间的基本热力学关系式,也是计算电池能量转换效率的基本热力学方程式。实际上,当电流流过电极时,电极电势都要偏离热力学平衡的电极电势,这种现象称为极化。电流密度(单位电极面积上通过的电流)越大,极化越严重。极化现象是造成电池能量损失的重要原因之一。极化的原因有三:①由电池中各部分电阻造成的极化称为欧姆极化;②由电极-电解质界面层中电荷传递过程的阻滞造成的极化称为活化极化;③由电极-电解质界面层中传质过程迟缓而造成的极化称为浓差极化。减小极化的方法是增大电极反应面积、减小电流密度、提高反应温度以及改善电极表面的催化活性。
第4个回答  2022-12-01

电是静止或移动的电荷所产生的物理现象。

在现实生活中,电的机制给出了很多众所熟知的效应,例如闪电、摩擦起电、静电感应、电磁感应等等。

根据公元前2750年撰写的古埃及书籍,这些鱼被称为“尼罗河的雷使者”,是所有其它鱼的保护者。大约两千五百年之后,希腊人、罗马人,阿拉伯自然学者和阿拉伯医学者,才又出现关于发电鱼的记载。

扩展资料

施加电压于人体,会造成电流的流过人体内部组织。在人体内,电压与电流呈非线性关系,电压越大,电流也越大。

根据电流强度不同,触电产生的感觉或伤害等级也不同:对5mA 的电流,仅有电击感觉,一般没有伤害;对10mA 的电流,肌肉会发生纤维性抽搐, 可能无法自行松脱电线;对100mA 的电流,接触几秒,便足以致命;对1A 的电流,身体组织因过热而严重烧伤。

参考资料来源:百度百科-电

电的产生原理是什么
1、电原来存在于大自然,后来人们逐渐研究,终于能够自己制造产生电。2、电由电磁感应发电机,利用磁铁和线圈产生的,这个由法拉第研究发明地。3、现在所用的电,大致可以分为利用发电机发的电,以及将化学能变成的电(如电池)。除此之外,还有利用太阳光发的电等,现在其他发电方法还在陆续研发出来。4、...

产生电原理是什么意思
产生电的原理指的是那些产生电流和电压的物理过程或现象。电流和电压是由带电粒子的运动产生的,例如电子的流动。常见的产生电的方式有化学反应、磁感应、压电效应等。我们的日常生活中常见的发电方式是通过燃烧化石燃料或核能来带动涡轮发电机转动,进而产生电流。化学反应是生产电能的常见途径之一,常见的...

电是因为什么原理产生的
变化的磁场可以产生电场,如果这时在电场中有金属导体,导体中的电子就会在电场力的作用下发生定向运动,再到体两端产生感应电动势,如果导体是闭合的,就会产生电流。另一种常见的起电是感应起电。当带电物体接近不带电物体时会在不带电的导体的两端分别感应出负电和正电。

电的产生原理是什么电是怎么产生
2. 电是通过电磁感应产生的,利用磁铁和线圈的作用,这一原理由法拉第发现并发明。3. 目前我们使用的电能主要来自发电机产生的电能,以及将化学能转换为电能的电池(如干电池)。此外,还有太阳能电池等新兴的发电方式正在开发中。4. 家庭中使用的电能,来自于发电厂通过发电机产生的电能。5. 让我们来...

电是因为什么原理产生的
电压差促使电荷移动,进而产生电流。由此可见,电是由电荷的运动与电磁场的相互作用共同产生的。为了更好地理解这一现象,可以考虑一个简单的例子:当我们在电路中放置电池时,电池内部的化学反应会产生电子,这些电子会从电池的一端流向另一端,形成电流。在这个过程中,导体中的电子与导体材料及其他电子...

电的原理是什么
电的原理 电是一种自然现象,其原理涉及到电荷、电场和电流等基本概念。详细解释如下:电荷 电的基本原理起始于电荷。电荷是物质的一种属性,它可以是正电荷或负电荷。在摩擦、化学反应等过程中,电荷会发生转移。当两个物体带有不同性质的电荷时,它们之间会产生吸引力或排斥力。这是电的基础原理之一。

电是怎么来的,是如何产生的,他产生的原理是什么
电是一种自然现象,源于亚原子粒子如电子和质子之间的排斥力和吸引力。它是自然界四大基本相互作用之一。当电子在原子间移动时,会产生两种现象:缺少电子的原子带正电,多余电子的原子带负电。电,作为一种物理现象,由静止或移动的电荷引起。在自然界中,电的机制导致了许多众所周知的现象,例如闪电、...

电是什么原理产生的?
电的原理:它和电子和质子这样的亚原子粒子是一样的原理,是由于在它们之间产生的排斥力和吸引力的一种属性,它是自然界四种基本相互作用之一。电的发现和应用极大的节省了人类的体力劳动和脑力劳动,使人类的力量长上了翅膀,使人类的信息触角不断延伸。电对人类生活的影响有两方面:能量的获取转化和...

电产生的原理是什么
产生蒸汽,驱动汽轮机和发电机,将机械能转为电能。风力发电利用风力推动风车,带动发电机发电。太阳能热发电通过聚热装置聚集太阳热能,加热水管产生蒸汽,进而驱动涡轮发电机发电。太阳能光发电则将具有光电效应的硅材料制成太阳能电池板,通过接受太阳光能的照射,将光能转变为电能。

电产生的原理是什么
电产生的原理电是像电子和质子这样的亚原子粒子之间产生的排斥力和吸引力的一种属性。它是自然界四种基本相互作用之一。后来人们逐渐研究,终于能够自己制造产生电。电由电磁感应发电机,利用磁铁和线圈产生的 ,这个由法拉第研究发明地。现在所用的电,大致可以分为利用发电机发的电,以及将化学能变成的电...

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