Elektrik Akımının Isı Etkisi

Elektrik Akımının Isı Etkisi Elektrik Akımının Etkileri Isı Etkisi Isı etkisi, elektrik akımının kullanım alanlarında en çok karşılaşılan etkisidir. Elektron akışı sürtünme meydana getirdiği için akımın geçtiği her yerde belli bir ısı meydana gelir. 1. Akım Geçiren İletkenlerin Isınması Elektrik akımı bir serbest elektron yük akışıdır. İletken bir maddeye elektrik gerilimi uygulanarak elektronların harekete geçmesi […]

Joule Kanunu ve formülü

Joule Kanunu ve formülü Joule Kanunu İçinden akım geçen iletkende oluşan ısı miktarı; iletkenden geçen akımın karesi, iletkenin direnci ve akımın geçtiği zamanla doğru orantılıdır. Bu ifadeye joule kanunu denir. Q = 0,24. I2. R. t Q = 0,24. U . I .t formülü ile bulunur. 1 Cal = 10-3kCal 1 kCal = 103 Cal […]

Elektrik Akımı Işık Etkisi

Elektrik Akımı Işık Etkisi Elektrik Akımı Işık Etkisi Elektrik akımı ısıya dayanıklı ve direnci yüksek bir metal üzerinden, havasız bir ortamdan geçerse ışık meydana gelir. Elektrik akımın ışık etkisini ampul üzerinde görebiliriz. Thomas Edison ampulü yaklaşık 120 yıl önce, ince bir ipliği vakumda akkor haline getirerek elektrikten ışık üretmeyi öğrenmişti. Günümüzde, milyarlarca insan bu dahiyane […]

Mıknatıs Kutupları nedir

Mıknatıs Kutupları nedir Mıknatıs Kutupları Yakınında bulunan manyetik cisimleri kendisine doğru çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. bir çubuk mıknatıs üzerine demir tozları serpilirse, demir tozlarının daha çok uç kısımlarında toplandığı görülür. Mıknatıslık etkisinin en şiddetli görüldüğü bu uçlara mıknatıs kutupları denir. Bir mıknatıs çubuk ortasından bir ip ile asılırsa çubuk kuzey-güney doğrultusunda yönelerek durur. […]

Manyetik Kuvvet Çizgilerinin Özellikleri

Manyetik Kuvvet Çizgilerinin Özellikleri Manyetik Kuvvet Çizgilerinin Özellikleri Manyetik kuvvet çizgilerinin sıklığı mıknatısın kutuplarına yaklaştıkça artar, kutuplardan uzaklaştıkça azalır. Bunu gerçekleşmesi uygulama kısmında görülecektir. Kısaca manyetik kuvvet çizgilerinin özellikleri şu şekilde sıralanır: 1. Manyetik kuvvet çizgilerinin yönü, mıknatısın kutupları arasında N’ den S’ ye doğru içerisinde ise S’ den N’ ye doğrudur. 2. Manyetik kuvvet […]

Elektroliz nedir

Elektroliz nedir Elektroliz Asit, baz ve tuz eriyiklerinden bir elektrik akımı geçirilirse, bu sıvılar hem ısınır hem de iyonlarına ayrılarak parçalanır. Bu şekilde meydana gelen kimyasal olayların tümüne elektroliz denir. Ø Elektrolit: Elektrik akımını geçiren ve elektroliz olayının olduğu sıvıya elektrolit (Çözelti) denir. Örnek sülfirik asit. Elektrot: Elektrolit içine batırılan ve elektrik akımının geçmesini sağlayan […]

Piller ve pilin tanımı

Piller ve pilin tanımı Piller Pil, doğru akım veren bir üreteçtir. İçerisindeki kimyasal enerji elektrik enerjisine çevrilir. Piller, içerisindeki kimyasal olay bittiği zaman, elektrik enerjisi veremezler. Yani, pil boşalmıştır, atılması gerekir. Günümüzde tekrar şarj edilebilen piller yapılmıştır. Piller kullanılmadan uzun süre bekletilecekse özel soğutulmuş ortamlarda saklanmalıdır. Uzun süre kullanılmayacak cihazların içerisinde piller bekletilmemelidir. Pillerin Çalışma […]

İndüksiyon (Manyetik Alan) Yolu nedir

İndüksiyon (Manyetik Alan) Yolu nedir İndüksiyon (Manyetik Alan) Yolu nedir Manyetik ortamda bir iletken hareket ederse N’den S’ye doğru giden kuvvet çizgilerini keser. Bu durumda iletkenin atomları üzerindeki elektronlar manyetik ortamın dışına doğru itilir. Elektronların toplandığı uç negatif(-) özellik gösterir. İletken üzerinde elektronlarını kaybeden atomlar pozitif (+) özellik gösterir. Bu oluşan “+” ve “-“ uçlara […]

Elektromotor Kuvvet ve Gerilim

Elektromotor Kuvvet ve Gerilim Herhangi bir olay sonucunda iki nokta arasında meydana gelen potansiyel farkına Elektromotor Kuvvet denir. Genellikle EMK ile gösterilir. Elektromotor kuvvet, elektronları harekete geçiren kuvvettir. Bir EMK kaynağı elektrik devresine bağlanırsa gerilim kaynağı adını alır. Gerilim EMK’e göre daha genel bir kavramdır. İçinden akım geçen bir direncin uçları arasında da bir potansiyel […]

Bir yerin aydınlığının iyi olabilmesi için

Bir yerin aydınlığının iyi olabilmesi için dikkat edilmesi gereken özellikler şunlardır: Ø Aydınlık şiddeti Ø Işığın göz kamaştırmaması Ø Işık dağıtımı Ø Işık gölgesi Ø Aydınlık eşitliği Aydınlatma armatürlerinin seçiminde ve montajında dikkat edilmesi gerekan bir husus da, hedeflenen mekandan farklı bir yerin aydınlatılarak enerji kaybına sebep olmamasıdır