¿A dónde van los electrones después de que hace que el dispositivo eléctrico haga algo?

Los electrones apenas llegan al dispositivo desde la fuente de energía. Son pequeños, y les tomaría mucho tiempo cubrir cualquier distancia macroscópica significativa.

Pero logran enviar algo para hacer el trabajo por ellos: el campo eléctrico. ¡Ahora esta cosa se mueve a través del conductor (cable) a la velocidad de la luz! Este campo eléctrico sale de la fuente de energía y logra mover los electrones que ya están en el dispositivo para proporcionar la corriente necesaria para hacer cosas, como girar un motor o encender un calentador.

Por lo tanto, se puede decir que los electrones residen en el dispositivo, no entra ni va a ninguna parte.

Pero los electrones fluyen. Wikipedia me dice que los electrones se mueven a una velocidad promedio de 23 µm / s a ​​lo largo del campo en un cable de cobre. Esto es pequeño, pero olvidemos el número y pensemos en las consecuencias. Pasemos a los detalles del origen de los electrones.

Así que enciende su teléfono con una batería como esta

Dentro de este dispositivo, está ocurriendo una reacción química redox.

¡Esta reacción hace que los químicos en el electrodo negativo pierdan electrones, y aquellos en el electrodo positivo ganen la misma cantidad de electrones! Esto es necesario para que la carga se conserve en la reacción química.

El mismo electrón liberado por el ánodo no es consumido por el cátodo. Más bien, se consume la misma cantidad de electrones de los cables circundantes.

Veamos otro mecanismo para arrojar electrones: el generador de CC.

En su interior, la fuente de electrones no son productos químicos, ¡sino simples cables de metal viejos! Cuando un objeto metálico se mueve de una manera particular a través de un campo magnético, los electrones dentro de ellos sienten una fuerza que los exprime. Pero esto causaría la formación de un potencial eléctrico, lo que los empujaría hacia atrás. Pero si cierra el cable, es decir, forma un bucle, ¡los electrones seguirán moviéndose constantemente a lo largo del bucle! Simplemente coloque su dispositivo en este bucle y podrá ver televisión o lo que sea.

Recuerde que los electrones reales fluyen muy lentamente, es el campo propagado por ellos que hace que otros electrones en su dispositivo hagan el trabajo real.

Todo esto también se debe al hecho de que todos los electrones nacen iguales. Los electrones en su dispositivo, los del cableado, los atrapados en un enlace químico y los de su cuerpo son exactamente los mismos. Por lo tanto, no hace una diferencia en el dispositivo de donde obtiene un electrón en movimiento, siempre y cuando tenga uno.

¿alguna vez ha medido corriente en neutro o negativo (en CA y CC respectivamente)

Notará la misma corriente en ambos lados de la carga.

significa que no van a ninguna parte

ahora el voltaje es la fuerza que hace que el electrón se mueva creando corriente, van dentro de la carga (en caso de CC)

ahora imagina electrón como hombre de trabajo

el voltaje es la fuerza que hace que el electrón fluya haciendo corriente

flujo en caso de cc

swing en caso de ac

solo ve a ambos como movimiento

por este movimiento podemos decir algo de trabajo realizado, resultado del trabajo que podemos observar en carga.

En primer lugar, debe saber cómo funciona un dispositivo eléctrico.

Un dispositivo eléctrico está funcionando significa que hay una corriente. Y corriente significa flujo de cargas, es decir, flujo de electrones. La corriente existe solo cuando el circuito está cerrado. Cuando los electrones entran en el dispositivo eléctrico, también al mismo tiempo, los electrones salen del dispositivo.

Por lo tanto, creo que ahora entiendes a dónde van los electrones después de hacer funcionar el dispositivo eléctrico.

No van a ningún lado, simplemente intercambian sus posiciones. Los electrones están en todas partes.

Se remonta a la fuente desde donde comenzó. El objetivo principal del electrón es cumplir con sus protones amigos, pero la fuente (batería) tiene una barrera que no permite que los electrones libres. Entonces, cuando se establece un camino, ayuda al dispositivo a realizar su trabajo y luego se encuentra con su amigo que está del otro lado. Es como un trabajo 2 en 1.