1. 배터리 :
* 전기 에너지에 대한 화학 에너지 : 배터리는 화학 에너지를 저장합니다. 회로가 완료되면 (손전등이 켜져 있음) 배터리 내의 화학 반응이 발생하여 해당 화학 에너지를 전기 에너지로 변환합니다.
* 전자 흐름 : 이 프로세스는 배터리 단자 사이에 전위차 (전압)를 만듭니다. 음성 단자는 잉여 전자를 가지며 양의 단자는 결핍이 있습니다.
2. 회로 :
* 폐쇄 루프 : 손전등 회로는 폐쇄 루프입니다. 배터리, 전구 (하중) 및 연결하는 와이어가 포함됩니다.
* 전기장 : 배터리의 전위차 (전압)는 회로 내에 전기장을 생성합니다. 이 전기장은 와이어의 자유 전자와 전구의 필라멘트에 힘 을가합니다.
3. 전자 이동 :
* 필드에 의해 구동 : 전기장은 음으로 하전 된 전자를 배터리의 음의 단자에서 그리고 양극 단자쪽으로 밀어냅니다.
* 전도 : 이 전자는 전도 전선과 전구의 필라멘트를 통과합니다. 이러한 전자의 움직임은 전류를 구성합니다.
4. 전구 :
* 저항 : 전구의 필라멘트는 전자의 흐름에 대한 저항성을 제공합니다. 이 저항은 전자가 필라멘트의 원자와 충돌하여 에너지를 전달합니다.
* 빛과 열 : 이 에너지 전달은 필라멘트가 가열되어 결국 빛이 방출되는 고온에 도달합니다.
5. 배터리로 돌아 가기 :
* 루프 완료 : 전자는 회로를 통한 여행을 계속하고 결국 배터리의 양극 단자로 돌아갑니다. 이로 인해 루프가 완료되고 회로가 닫히는 한 전류 흐름이 계속 될 수 있습니다.
키 포인트 :
* 전자 흐름 : 전자 자체는 배터리의 네거티브 터미널에서 포지티브 터미널로 직접 이동하지 않습니다. 대신, 그들은 전체 회로를 연속 흐름으로 이동합니다.
* 기존 전류 : 전자의 실제 흐름은 음성에서 양의로 이루어 지지만, 기존 전류는 양의에서 음수로 흐르는 것으로 정의된다. 이것은 여전히 널리 사용되는 역사적 협약입니다.
* 에너지 전송 : 회로의 주요 기능은 배터리 (화학 에너지)에서 전구 (빛과 열)로 에너지를 전달하는 것입니다.
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