bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πόσο μακριά μπορεί το ηλεκτρικό ρεύμα να ταξιδέψει μέσα από ένα σώμα νερού;

Είναι αδύνατο να δοθεί μια απλή, συγκεκριμένη απάντηση στο πόσο το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να ταξιδέψει μέσα από το νερό. Εδώ είναι γιατί:

* Αγκυιευτικότητα νερού: Ο πιο κρίσιμος παράγοντας είναι η αγωγιμότητα του νερού. Το καθαρό νερό είναι ένας φτωχός αγωγός, αλλά ακαθαρσίες όπως άλατα, μέταλλα και ακόμη και διαλυμένη οργανική ύλη αυξάνουν δραματικά την αγωγιμότητά του. Αυτό σημαίνει ότι το θαλασσινό νερό διεξάγει ηλεκτρική ενέργεια πολύ καλύτερα από το γλυκό νερό και ένας μολυσμένος ποταμός θα διεξάγει καλύτερα από ένα παρθένο.

* Τάση: Όσο υψηλότερη είναι η τάση, τόσο πιο μακριά μπορεί να ταξιδέψει το ρεύμα. Μια μικρή τάση μπορεί να δημιουργήσει μόνο ένα εντοπισμένο ρεύμα, ενώ μια υψηλή τάση μπορεί να δημιουργήσει μια διαδρομή για να ρέει η ηλεκτρική ενέργεια σε σημαντική απόσταση.

* Διαδρομή της ελάχιστης αντίστασης: Η ηλεκτρική ενέργεια ακολουθεί πάντα τη διαδρομή της ελάχιστης αντίστασης. Εάν υπάρχει καλύτερος αγωγός στο μονοπάτι του νερού, το ρεύμα θα ευνοήσει αυτή τη διαδρομή.

* Βάθος και σχήμα νερού: Η γεωμετρία του υδατικού σώματος έχει σημασία. Ένα ευρύ, ρηχό σώμα νερού θα προσφέρει λιγότερη αντίσταση από ένα στενό, βαθύ.

Πρακτικά παραδείγματα:

* Lightning: Μια ισχυρή απεργία αστραπής μπορεί να ταξιδέψει σε σημαντική απόσταση μέσω του νερού, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και κινδύνους ηλεκτροπληξίας.

* υποβρύχια καλώδια: Τα καλώδια ισχύος που έχουν σχεδιαστεί για υποβρύχια χρήση είναι μονωμένα ώστε να περιέχουν το ηλεκτρικό ρεύμα, επιτρέποντας τη μετάδοση ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις.

* Ηλεκτροφής: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί ηλεκτρικά ρεύματα για να αναισθητοποιήσει τα ψάρια, αλλά το εύρος είναι περιορισμένο λόγω της ελεγχόμενης τάσης και της αγωγιμότητας του νερού.

Συμπερασματικά:

* Το ηλεκτρικό ρεύμα απόστασης μπορεί να ταξιδέψει μέσω νερού είναι πολύ μεταβλητή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

* Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε το νερό ως δυνητικό αγωγό, ειδικά εάν υπάρχουν ηλεκτρικές πηγές κοντά.

* Πάντα να είστε προσεκτικοί γύρω από το νερό και στον ηλεκτρικό εξοπλισμό και να αποφύγετε την επαφή με τυχόν ύποπτα ζωντανά καλώδια ή ηλεκτρικές πηγές.

Γιατί η ισχύς του κινητήρα μετριέται σε «ιπποδύναμη»;

Γιατί η ισχύς του κινητήρα μετριέται σε «ιπποδύναμη»;

Η ισχύς του κινητήρα μετριέται σε «Horsepower» λόγω ενός Σκωτσέζου μηχανικού που ονομάζεται James Watt. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Watt, 1 ίππος =33.000 πόδια-λίβρες εργασίας ανά λεπτό. Η αξία της ιπποδύναμης δεν ήταν σαφώς απόλυτη, αλλά αυτό δεν είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Watt, ούτε για το

Τι εμποδίζει τις μοτοσυκλέτες να μην ανατρέπονται σε απότομες στροφές;

Τι εμποδίζει τις μοτοσυκλέτες να μην ανατρέπονται σε απότομες στροφές;

Η φυγόκεντρος δύναμη, ή η «δύναμη φυγής από το κέντρο», είναι αυτή που εμποδίζει τις μοτοσυκλέτες να ανατρέπονται σε απότομες στροφές. Αυτή η δύναμη σπρώχνει τη μοτοσικλέτα προς την κατεύθυνση του κέντρου του κύκλου και ακυρώνει τη ροπή από τη βαρυτική δύναμη. Αν έχετε παρακολουθήσει ποτέ αγώνες μ

Τι είναι η Αντιύλη; Ορισμός και Παραδείγματα

Τι είναι η Αντιύλη; Ορισμός και Παραδείγματα

Η αντιύλη είναι μια πραγματική ουσία και όχι απλώς ένα θέμα επιστημονικής φαντασίας. Η αντιύλη είναι ύλη που αποτελείται από αντισωματίδια με αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο από τα συνηθισμένα σωματίδια και διαφορετικούς κβαντικούς αριθμούς. Ένα κανονικό άτομο έχει έναν πυρήνα θετικά φορτισμένων πρωτονίω