Atšķirība starp vadītspēju un indukciju

Satura rādītājs:

Atšķirība starp vadītspēju un indukciju
Atšķirība starp vadītspēju un indukciju

Video: Atšķirība starp vadītspēju un indukciju

Video: Atšķirība starp vadītspēju un indukciju
Video: Металл больше не нужен! Теперь есть ФИБЕРГЛАСС своими руками в домашних условиях. 2024, Jūlijs
Anonim

Galvenā atšķirība - vadītspēja pret indukciju

Galvenā atšķirība starp vadītspēju un indukciju ir tāda, ka vadītspējas procesā enerģija tiek pārnesta, izmantojot vielu, savukārt indukcijā nav nepieciešama vide vai kontakts, lai pārietu uz enerģiju.

Kas ir vadītspēja?

Vadītspēja ir process, kurā enerģija tiek pārnesta termiskā vai elektriskā veidā. Siltumvadībā atomi vidē vibrē un pārnes siltumu, citiem vārdiem sakot, siltumenerģiju. Siltumvadībā atomi vidē aktīvi pārnes enerģiju ar vibrācijām. Siltumenerģija tiek plūst no atoma uz atomu, kamēr pastāv temperatūras gradients. Lielākā daļa labo siltumvadītāju ir cietas vielas. To cieši iesaiņotā struktūra palīdz cietām vielām kļūt par efektīviem vadītājiem. Bet jāatzīmē, ka visas cietās vielas nav labi siltuma vadītāji. Vadītspēja ir viens no siltuma pārneses veidiem; siltumu var pārnest arī caur konvekciju un starojumu. Atcerieties; mēs karsējam tikai gatavošanas pannas ārpusi, nevis iekšpusi. Uz pannas var pagatavot visu garšīgu, jo siltums no liesmas uz ēdienu tiek novadīts vadīšanas ceļā.

Uzlādes turētājiem ir svarīga elektriskā vadītspēja. Lai īstenotu vadītspēju, ir nepieciešama arī potenciālu starpība, kas tiek pārvarēta ar vadītāju. Metāli parasti ir labi elektriskie vadītāji, jo tiem ir delokalizēti elektroni, kas var plūst un nest strāvu. Šķīdumiem, piemēram, skābēm, ir joni, kurus var brīvi izmantot kā uzlādētus nesējus. Tāpēc skābie šķīdumi darbojas kā elektriskie vadītāji. Tīrs ūdens nevada elektrību, bet saldūdens var vadīt elektrību, jo saldūdens satur nelielu daudzumu jonu.

Atšķirība starp vadīšanu un indukciju
Atšķirība starp vadīšanu un indukciju
Atšķirība starp vadīšanu un indukciju
Atšķirība starp vadīšanu un indukciju

Kas ir indukcija?

Termins indukcija plaši izplatītā lietojumā ir pazīstams kā orientācija. Saskaņā ar vārdnīcām orientācija ir definēta kā sevis vai savu ideju pielāgošana vai pielāgošana apkārtnei vai apstākļiem. Acīmredzot orientācijas procesā jāpiedalās divām pusēm. Tāpat indukcijas procesā tās īpašības ir jāpielāgo otram.

Fizikā indukciju iedala elektrostatiskajā indukcijā un elektromagnētiskajā indukcijā. Elektrostatiskā indukcija ir objekta elektrostatisko lādiņu pārveidošana ārējo lādiņu klātbūtnē. Apsveriet neitrālu metāla sfēru. Ja uzlādēts stienis tiek pietuvināts sfērai, neitrālie atomi jonizēsies un sadalīsies divās daļās. Tad līdzīgi lādiņi viens otru atgrūž un izveidos šādu lādiņu ģeometriju. Šim procesam nav nepieciešams kontakts starp stieni un sfēru. Šī sadalīšana ir tikai elektrostatiskās indukcijas rezultāts. Atzinība pienākas Maiklam Faradejam par elektromagnētiskās indukcijas atklāšanu. Elektromagnētiskā indukcija rodas laikā mainīgu magnētisko lauku dēļ. Elektromotora spēku var radīt pāri vadītājam, mainot magnētisko lauku ap to. Šim procesam nav nepieciešams sazināties. Šo elektromotora spēku ģenerē tikai elektromagnētiskā indukcija.

Elektrostatiskajos nogulsnēs aktīvi tiek izmantots elektrostatiskās indukcijas jēdziens, lai noņemtu daļiņas no rūpnieciskajiem sodrējiem. Transformators ir iekļauts kā galvenā sastāvdaļa, sākot no elektrostacijām līdz sadzīves tehnikai, to izmanto, lai palielinātu spriegumu, kā arī samazinātu spriegumu. Elektrostacijās parasti ir paaugstināšanas transformatori, lai palielinātu spriegumu un padevi pārvades līnijai, tad pārvades līnijā var būt vairāki punkti, lai pazeminātu spriegumu līdz drošam līmenim, ko patērēt sadzīves tehnika. Vissvarīgākais par transformatoru ir tas, ka tam nav tieša savienojuma starp ieeju (primāro) un izeju (sekundāro), bet gan pārsūta enerģiju no primārās uz sekundāro. Salīdzinoši jauns elektromagnētiskās indukcijas pielietojums ir indukcijas plīts. Tā ir ērta virtuves iekārta, kas nesatur kvēpus.

Vadība pret indukciju
Vadība pret indukciju
Vadība pret indukciju
Vadība pret indukciju

Kāda ir atšķirība starp vadītspēju un indukciju?

Vadītspējas un indukcijas definīcija

Vadītspēja: Vadītspēja ir process, kurā siltumenerģija tiek pārnesta sadursmēs starp blakus esošajām molekulām.

Indukcija: indukcija ir process, kurā elektriskā jauda tiek pārnesta no viena objekta uz otru, objektiem nepieskaroties.

Vadītspējas un indukcijas īpašības

Enerģijas nodošana

Vadītspēja: vadītspēja ir veids, kā nodot enerģiju, izmantojot vielu.

Indukcija: enerģijas pārnešanai indukcijai nav nepieciešama vide vai kontakts.

Apstrādāt

Vadītspēja: vadīšana apstājas brīdī, kad tiek pārtraukts vadīšanas ceļš.

Indukcija: indukcija apstājas ikreiz, kad puses bezgalīgi atkāpjas viena no otras.

Gradienta ceļš

Vadība: vadīšana ir process no gala līdz beigām. Lai notiktu vadītspēja, ir jāizveido potenciālu vai temperatūras starpība.

Indukcija: indukcijai nav nepieciešams gradienta ceļš.

Ieteicams: