√Člectricit√©

L’√©lectricit√© est le √©nergie associ√©e au mouvement des charges, c’est-√†-dire l’√©nergie √©lectrique. L’√©lectricit√© est √©troitement li√©e au magn√©tisme, donc en physique, les deux ph√©nom√®nes sont connus sous le nom d’√©lectromagn√©tisme.

Dans la nature, le ph√©nom√®ne √©lectrique se manifeste dans les rayons qui sont produits dans le ciel et dans le syst√®me nerveux des animaux et des humains. Dans la vie quotidienne moderne, l’√©lectricit√© d√©place pratiquement le monde: c’est dans l’√©clairage, le chauffage, l’√©lectrom√©nager, les communications, les transports, parmi de nombreuses autres activit√©s humaines.

Qu’est-ce que l’√©nergie √©lectrique? L’√©lectricit√© comme √©nergie

L’√©nergie √©lectrique est un type d’√©nergie potentielle, qui est li√©e √† la position relative des charges √©lectriques. G√©n√©ralement, l’√©nergie √©lectrique se manifeste dans un circuit √©lectrique.

L’√©lectricit√© stock√©e dans une batterie est de l’√©nergie potentielle √©lectrique. L’√©lectricit√© qui atteint nos maisons par le biais du syst√®me de c√Ęblage est de l’√©nergie cin√©tique.

Types d’√©lectricit√©: statique et courant

La √©lectricit√© statique C’est l’exc√®s de charges √©lectriques √† la surface d’un objet. Les imprimantes laser et les photocopieurs fonctionnent √† l’√©lectricit√© statique. Cela peut √™tre cr√©√© par:

  • Contact entre les mat√©riaux– Lorsque nous marchons sur un tapis en nylon puis touchons un objet m√©tallique, nous ressentons un choc d√Ľ √† une accumulation de charge due au frottement des chaussures contre le tapis.
  • Augmentation de la pression ou de la chaleur: Les mat√©riaux thermo√©lectriques sont caract√©ris√©s par la cr√©ation d’une accumulation de charge lorsqu’une diff√©rence de temp√©rature se produit dans le mat√©riau.
  • Friction entre objets: quand un ballon est frott√© contre les cheveux.

√Člectricit√© courante ou courant √©lectrique C’est le produit √©nerg√©tique du mouvement des charges √©lectriques. C’est le type d’√©lectricit√© qui alimente les √©quipements √©lectriques et les ampoules, les ordinateurs et les t√©l√©phones.

Comment fonctionne l’√©lectricit√©?

Le fonctionnement de l’√©lectricit√© est bas√© sur la structure atomique. L’atome est compos√© de protons (charg√©s positivement), de neutrons (non charg√©s) et d’√©lectrons (charg√©s n√©gativement). Le nombre de protons et d’√©lectrons dans l’atome est le m√™me, il n’a donc pas de charge nette. Cependant, les √©lectrons peuvent se s√©parer de l’atome et devenir un √©lectron libre. Les √©lectrons libres avec leur charge n√©gative produisent un flux ou un mouvement d’√©lectrons que nous appelons le courant √©lectrique.

Les √©lectrons des atomes m√©talliques sont plus facilement lib√©r√©s, c’est pourquoi les m√©taux sont de bons conducteurs d’√©lectricit√©. Nous en avons des exemples dans le cuivre et le fer.

Lorsqu’un g√©n√©rateur produit un courant √©lectrique dans un mat√©riau conducteur, ce courant n’est rien de plus qu’un flux d’√©lectrons qui passent d’un atome √† un autre dans ce mat√©riau.

Le mouvement des électrons dans un circuit électrique est caractérisé par:

  • Tension: la force √©lectromotrice n√©cessaire pour qu’un flux d’√©lectrons se produise et se maintienne le long du conducteur. Il est exprim√© en volts.
  • Intensit√©: o le courant √©lectrique est le nombre d’√©lectrons qui traversent une section du conducteur en une seconde. L’unit√© de mesure est l’amp√®re A.
  • La r√©sistance: c’est l’opposition au mouvement des √©lectrons qu’un mat√©riau pr√©sente; les bons mat√©riaux conducteurs ont une faible r√©sistance, comme le cuivre. Il est exprim√© en ohms.

Voir également:

  • Champ √©lectrique.
  • La loi d’Ohm.

Exemples d’√©lectricit√©

√Čclair et √©clairs

La foudre est un excellent exemple d’√©lectricit√© statique: le frottement entre les nuages ‚Äč‚Äčsurcharge le haut avec des charges positives et le bas avec des charges n√©gatives. Cela fait que finalement les nuages ‚Äč‚Äčvoisins ou la surface de la terre sont √©galement charg√©s, et la lib√©ration de cette √©nergie √† travers le faisceau se produit en cons√©quence.

Activit√© √©lectrique du cŇďur

Le cŇďur est l’organe charg√© de maintenir en permanence la circulation sanguine dans tout le corps. L’√©nergie √©lectrique qui stimule le cŇďur se produit dans le nŇďud sino-auriculaire, d’o√Ļ sont envoy√©s les signaux de contraction des muscles cardiaques. L’activit√© cardiaque peut √™tre enregistr√©e au moyen de l’√©lectrocardiogramme.

Les stimulateurs cardiaques sont des appareils qui contr√īlent votre fr√©quence cardiaque. Ils sont implant√©s dans le thorax des personnes souffrant de probl√®mes cardiaques.

Animaux électriques

électricité

L’anguille √©lectrique Electrophorus electricus.

Certains animaux sauvages utilisent l’√©lectricit√© pour capturer des proies ou se d√©fendre contre les pr√©dateurs. Un exemple de ces animaux est l’anguille √©lectrique Electrophorus electricus.

D’o√Ļ vient l’√©nergie √©lectrique?

Pour produire l’√©nergie √©lectrique que nous utilisons dans notre vie quotidienne, diff√©rentes sources d’√©nergie sont utilis√©es:

  • Lumi√®re solaire: les panneaux solaires peuvent transformer la lumi√®re du soleil en √©lectricit√©.
  • √Čnergie cin√©tique du vent: gr√Ęce aux √©oliennes, le mouvement du vent est transform√© en √©nergie √©lectrique.
  • R√©action nucl√©aire: les centrales nucl√©aires utilisent la fission des atomes pour produire de l’√©nergie thermique, puis celle-ci est transform√©e en √©lectricit√©.
  • R√©actions chimiques: Dans les batteries et les cellules, l’√©lectricit√© est produite √† partir des r√©actions chimiques des composants internes.
  • √Čnergie m√©canique des barrages: la chute d’eau d’une certaine hauteur dans les centrales hydro√©lectriques, produit le mouvement des g√©n√©rateurs √©lectriques.

Dans les centrales √©lectriques, l’√©lectricit√© est produite au moyen de turbines, qui est ensuite distribu√©e et transport√©e par le biais de c√Ębles √©lectriques.

 

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