Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη Ο ηλεκτρισμός είναι γνωστός από την αρχαιότητα. Πρώτος ο Θαλής ο Μιλήσιος (φυσικός, φιλόσοφος και μαθηματικός), που έζησε στην Ιωνία της μικράς Ασίας, περίπου το 600 π.χ. παρατήρησε ότι αν τρίψει κανείς το ήλεκτρο ή κεχριμπάρι (σημερινή ονομασία του ορυκτού απολιθωμένου ρετσίνι) με μάλλινο ύφασμα, αποκτά την ιδιότητα να έλκει […]
2. Ο νόμος του Κουλόμπ – το ηλεκτρικό πεδίο
Νόμος του Κουλόμπ Ο Γάλλος φυσικός Σαρλ Κουλόμπ (1736 – 1806) έπειτα από προσεκτικά πειράματα, ανακάλυψε τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής δύναμης, από ποια μεγέθη και με πιο τρόπο εξαρτάται το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης από τα μεγέθη που υπεισέρχονται. Ηλεκτρική δύναμη και απόσταση Για να βρούμε πως σχετίζεται η ηλεκτρική δύναμη, με την οποία αλληλεπιδρούν […]
3. Το ηλεκτρικό ρεύμα
Η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού, οδήγησε, στην παραγωγή συσκευών που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Συσκευές σαν ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας, ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, το ηλεκτρικό ψυγείο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η τηλεόραση, έχουν κοινό χαρακτηριστικό το “ηλεκτρικό ρεύμα”. Ακριβέστερα, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η αιτία της λειτουργίας των συσκευών αυτών. Οι φυσικοί για να ερμηνεύσουν […]
4. Ηλεκτρικά δίπολα
Όλοι γνωρίζουμε ότι μια ηλεκτρική συσκευή, η οποία είναι συνδεμένη σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνουμε τον ακόλουθο ορισμό: Κάθε συσκευή η οποία έχει δυο άκρα ή πόλους, με τους οποίους συνδέεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, ονομάζεται ηλεκτρικό δίπολο. Ηλεκτρικά δίπολα είναι ο λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός κινητήρας κ.ά. Ένα ηλεκτρικό δίπολο, μετατρέπει […]
5. Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα
Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά Όπως φαίνεται στο σχήμα, συνδέουμε τα άκρα (Β) δυο λαμπτήρων (καταναλωτών) μεταξύ τους και τα άλλα άκρα τους Α και Γ αντίστοιχα με τους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής, μέσω ενός διακόπτη. Ο τρόπος αυτός σύνδεσης, λέγεται σύνδεση καταναλωτών σε σειρά ή κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά. Στο κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά δεν […]
6. Ο νόμος του Τζαουλ
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η μορφή της ενέργειας που επηρέασε περισσότερο το σύγχρονο πολιτισμό. Αυτό λόγω των σπουδαίων χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και η ευκολία με την οποία μπορεί να μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας. Στη φύση υπάρχουν μεγάλα αποθέματα ενέργειας, όπως η δυναμική ενέργεια των […]
7. Χημικά και βιολογικά αποτελέσματα του ηλ. ρεύματος
Χημικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Για να μάθουμε τι συμβαίνει όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από υγρά, εκτελούμε το ακόλουθο πείραμα: Συνδέουμε μια μπαταρία με ένα λαμπάκι με τέτοιο τρόπο ώστε το λαμπάκι να ανάβει. Στη συνέχεια κόβουμε σε ένα σημείο το σύρμα και βυθίζουμε τα άκρα του σε ένα δοχείο που περιέχει καθαρό νερό. […]
8. Μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος
Όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι οι μαγνήτες έλκουν σιδερένια αντικείμενα όπως καρφίτσες, συνδετήρες, ρινίσματα κ.α. Λέμε ότι οι μαγνήτες ασκούν ελκτικές μαγνητικές δυνάμεις στα σιδηρομαγνητικά υλικά. Επίσης μεταξύ δύο μαγνητών, ασκούνται μαγνητικές δυνάμεις που μπορεί να είναι ελκτικές ή απωστικές. Σε προηγούμενες ενότητες περιγράψαμε τις ηλεκτρικές δυνάμεις με τη βοήθεια της εύνοιας του ηλεκτρικού πεδίου. Όμοια […]
9. Ηλεκτρική και μηχανική ενέργεια
Παίρνουμε ένα ανεμιστήρα και τον συνδέουμε στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Μόλις κλείσουμε το διακόπτη του ανεμιστήρα τα πτερύγια του αρχίζουν να περιστρέφονται. Αυτό συμβαίνει διότι κλείνοντας τον διακόπτη, κλείνει ηλεκτρικό κύκλωμα που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Συνεπώς η συσκευή διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί την κίνηση των πτερυγίων του ανεμιστήρα. Μπορούμε […]