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。电子运动现象有两种:我们把缺少电子的原子说为带正电荷,有多余电子的原子说为带负电荷。
电是个一般术语,是静止或移动的电荷所产生的物理现象。
电荷:某些亚原子粒子的内涵性质。这性质决定了它们彼此之间的电磁作用。带电荷的物质会被外电磁场影响,同时,也会产生电磁场。
电流: 带电粒子的定向移动,通常以安培为度量单位。
电场:由电荷产生的一种影响。附近的其它电荷会因这影响而感受到 电场力。
电势:单位电荷在 静电场的某一位置所拥有的电势能,通常以伏特为 度量单位。
电磁作用:电磁场与 静止或运动中的电荷之间的一种 基本相互作用。
扩展资料
1、电磁效应概念解释
物质中的电效应是电学与其他物理学科(甚至非物理的学科)之间联系的纽带。物质中的电效应种类繁多,有许多已成为或正逐渐发展为专门的研究领域。比如:
电致伸缩、压电效应(机械压力在电介质晶体上产生的电性和电极性)和逆压电效应、塞贝克效应、珀耳帖效应(两种不同金属或半导体接头处,当电流沿某个方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量)、汤姆孙效应(一金属导体或半导体中维持温度梯度,当电流沿某方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量)、热敏电阻(半导体材料中电阻随温度变化而变化)、光敏电阻(半导体材料中电阻随光照灵敏变化)、光生伏打效应(半导体材料因光照产生电位差),等等。
对于各种电效应的研究有助于了解物质的结构以及物质中发生的基本过程,此外在技术上,它们也是实现能量转换和非电量电测法的基础。
2、电磁测量
也是电学的组成部分。测量技术的发展与学科的理论发展有着密切的联系,理论的发展推动了测量技术的改进;测量技术的改善在新的基础上验证理论,并促成新理论的发现。
电磁测量包括所有电磁学量的测量,以及有关的其他量(交流电的频率、相角等)的测量。利用电磁学原理已经设计制作出各种专用仪表(安培计,伏特针、欧姆计、磁场计等)和测量电路,它们可满足对各种电磁学量的测量。
电磁测量的另一个重要的方面是非电量(长度、速度、形变、力、温度、光强、成分等)的电测量。它的主要原理是利用电磁量与非电量相互联系的某种效应,将非电量的测量转换为电磁量的测量。由于电测量有一系列优点:准确度高、量程宽、惯量小、操作简便,并可远距离遥测和实现测量技术自动化,非电量的电测量正在不断发展。
参考资料来源:百度百科-电
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人造的电是通过发电机来产生的,发电是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。
人类最早发现的电现象是摩擦起电现象。泰勒斯发现用丝绸摩擦过的琥珀确实具有吸引灰尘、绒毛、麦秆等轻小物体的能力 。于是,他把这种不可理解的力量叫做“电”。爱迪生发明灯泡前已有发电机了。
1660年居里克建造了世界上第一台转动摩擦发电机,不过产生的是静电。1780年意大利医生加法尼通过从动物组织对电流的反应开始研究化学作用而不是静电产生的电流。
1800年伏特发明了世界上第一块电池。1821年英国物理学家法拉第发明了世界上第一台电动机。
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。
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。
雷电威力
瞬间电流达到几万至几十万安培的电流,可以直接建筑物、人体等造成电击现象;
雷电产生的高安培瞬间电流,以电脉冲的形式,间接作用于地面物体,造成电击;
雷电发生时瞬间产生的巨大安培的电流,产生炽热的等离子体,在不断增强电流电阻的情况下,把积雨云中的水分解成氧和氧燃烧形成了火球。
当球和空气的密度接近时,会一起和风运动,当火球碰到任何物体都会造成破坏,引发火灾。
参考资料:科普中国《电是怎么产生的?》
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