Kezdőoldal » Tudományok » Természettudományok » Melyik jelenségen alapul az...

Melyik jelenségen alapul az áram előállítása? ( megnevezés)

Figyelt kérdés

2023. febr. 8. 10:25
 1/10 anonim ***** válasza:
79%
energiaátalakítás
2023. febr. 8. 10:32
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/10 anonim ***** válasza:
100%
indukció, vagy fotoeffektus, ez a két módszer jut eszembe most.
2023. febr. 8. 11:47
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/10 A kérdező kommentje:
Koszonom! :) Akkor mindket valasz jo? Marmint az energia átalakítás plusz amit a 2. válaszadó irt :)
2023. febr. 8. 12:16
 4/10 anonim ***** válasza:
62%
Az "elektromágneses kölcsönhatás" a legátfogóbb válasz a feltett nagyon általános kérdésre.
2023. febr. 8. 12:19
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/10 gergelice16 ***** válasza:
Mindkét válasz jó lehet attól függően, hogy mire vonatkozik a kérdés. Nem jut eszembe egy olyan energiatípus sem, amiből nem lehetne valamilyen módszerrel elektromos áramot előállítani, így az energiaátalakítás helytálló. Ugyanakkor ha a módszerre kérdezünk rá, a második válaszadónak van igaza. A leggyakoribb a mágneses indukció, amikor a kérdéses energiát először forgási energiává alakítjuk, majd egy generátor segítségével árammá. Ugyanakkor a napelemek esetében a fottoeffektus játszik szerepet. Vannak "áramközelibb" energiatárolási módok: Energiatárolásra szokták használni a tekercseket, kondenzátorokat. Ilyenkor az energia mágneses-, illetve elektromos formában tárolódik, és áramhoz kapcsolódik azoknak a kinyerése is (pl. "kisül" a kondenzátor).
2023. febr. 14. 09:40
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/10 anonim ***** válasza:
73%
Az elektromos áram fogalma csak nagyon közvetve köthető az energia fogalmához, úgyhogy "honnantudhatnám" első válasza akadémiai szempontból tejesen inkorrekt.
2023. febr. 14. 09:43
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/10 gergelice16 ***** válasza:
70%
Ha az áram fogalma nem is, használatában nagyon is köthető az energiához. Az áramnak két fontos tulajdonsága van, az áramerősség és a feszültség. Egyik a mennyiségét szemlélteti, másik az "erejét". Kettőnek a szorzata az elektromos teljesítmény, ami már egy energiához kapcsolódó mennyiség. Szerintem teljesen helytálló az a válasz is.
2023. febr. 14. 10:03
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/10 anonim ***** válasza:
81%

Arra gondoltam, hogy mivel többféle energiaforrás alkalmazásával lehet elektromos áramot termelni, ezért legtömörebben összefoglalva ezzel lehet leírni. A jelenség kifejezés sem volt nekem teljesen egyértelmü, emiatt általánosítottam. Pl. egy vízerömü esetén a víz helyzeti energiáját alakítjuk több lépésben elektromos árammá. Ugyanígy a höerömüvekben is égetéssel kezdik a sort.

Természetesen tisztában vagyok a válaszom elnagyoltságával, hiszen konkrétan az elektromos áramot a #2-es által írt lépések hozzák létre.

2023. febr. 14. 14:15
Hasznos számodra ez a válasz?
 9/10 zoltandudas ***** válasza:
48%

Sok jó választ olvashattunuk a kérdéssel kapcsolatban. Én is megpróbálok egy kis összefoglalóban válaszolni a kérdésre. Mint ahogy már írták, az áram az elektromos energia mozgását jelenti egy vezető közegben. Ehhez viszont elektromos potenciál különbség szükséges. Az el. potenciált elektromos feszültségnek nevezzük. Az elektromos feszültséget pedig az atomi szintű elektronok energia szintje határozza meg. Elektromos áramról akkor beszélünk, amikor a magasabb energia szintű elektronok az alacsonyabb energiaszintű elektronok felé áramlanak egy elektromos vezető közegen keresztül. Tehát, amikor áramtermelésről beszélünk, akkor először az atomi elektronok energiáját kell magasabb szintre emelni a környezetéhez képest.

Így keletkezik a potenciál különbség, melyet a napi életben feszültségnek szoktuk hívni. Tehát, nagy feszültség = nagy potenciális energia különbség. Az összes energia különbség a feszültség nagyságán túl a töltés mennyiségtől függ (ezt pedig az elektronok száma adja). Az elektronok mennyiségét a tároló eszköz kapacitása (tároló képessége) határozza meg. Ha a különböző potenciálú elektronokat elektromos vezető közeggel összekötjük, akkor az elektronok egy gyors folyamattal kiegyenlítik a energiaszintjüket. Ez egy igen gyors elektron-áramlási folyamattal történik. Ekkor már kapunk pillanatnyi elektromos áramot. Ahhoz folyamatos elektromos áramot kapjunk, folyamatos feszültség különbséget kell előállítani két pont között. Az áramtermelés tulajdonképpen feszültség különbség folyamatos létrehozását jelenti. És itt van a fontos kérdés: Hogyan lehet folyamatosan elektromos feszültséget (feszültség különbséget) létrehozni, és ezt folyamatosan fenntartani? Erre válaszoltak már többen. Pár lehetőséget én is felsorolok. A mai gyakorlatban nagy részben mágneses indukciós alapon működő generátorok állítják elő a feszültséget, kémiai úton állítják elő a feszültséget az elemek (pl. zseblámpa elem), itt kell megemlíteni az akkumulátorokat, melyek a betáplált elektromos energiát kémiai úton átalakítják, majd a visszaalakítják elektromos energiává, amikor felhasználják az el. energiát. Ugyancsak hasonló a kémiai energia előállításhoz a hidrogéncellás áramtermelés (ez nem azonos a hidrogén elégetésével). Napjainkban széles körben terjed a foto elektromos jelenségen alapuló napelemek alkalmazása. Az áramló közegek energiáját vízi erőművek, szélerőművek alakítják át elektromos energiává. Az atomok maghasadási energiáját atomerőművek alakítják át elektromos energiává (több lépcsőben) Hasonlóan működnek a foszcilis energiákat felhasználó erőművek(szén, olaj, gáz). Ugyancsak hasonló alapelven működik a geotermikus erőmű, mely a Föld belső melegét használja fel. A szabályozás technikában alkalmazzák a hőelektromos jelenséget. (pl. a konyhai gáztűzhelynél a biztonsági szelepet hőelektromossággal működtetett elektromágnessel működtetik). A műszereknél alkalmazzák a piezzo elektromosságot. Ez az elektromos feszültséget bizonyos ásványok, kristályok állítják elő a rájuk ható mechanikai nyomóerő hatására.Ezt az effektust ki lehetne használni földrengések előrejelzésére, mert az összenyomódó földi kéreglemezekben is keletkezik elektromos feszültség. A hatalmas mennyiségű elektromos energia keletkezik a légköri viharok során. Ez statikus elektromos energia, kisüléskor hatalmas energia szabadul fel, igen magas feszültséggel, és igen erős árammal. Ez a villámlás. Van még bioelektromosság is melyet az élőlények érzékszervei állítanak elő és továbbítanak az agyba, illetve a perifériákba. Pl. egyes halak igencsak magas elektromos feszültséget képesek előállítani.(A villamos rája 300-500 volt elektromos feszültséget is képes előállítani.) Az Univerzumból, sokféle sugárzás érkezik a Földre, nem is kevés energiát szállítanak, bizonyos eljárással ezek energiáját is át lehet alakítani elektromos energiává. És persze maga a földmágnesség is rengeteg energiát tartalmaz, mely bizonyos folyamatokban elektromos feszültséget állít elő. Csak néhány dolgot említettem az elektromosság témakörében. A szakemberek biztosan sokkal többet tudnának mondani.

2023. febr. 18. 12:54
Hasznos számodra ez a válasz?
 10/10 anonim ***** válasza:
100%

#9 a hőelektromosságot már ezelőtt 60 évvel is használták energiaellátásra rádióknál.

Egy villám energiája az írottakkal ellentétben meglehetősen kicsi, mondjuk 14-280 kWh közötti érték.

2023. márc. 16. 18:57
Hasznos számodra ez a válasz?

Kapcsolódó kérdések:





Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!