A. 产生电力的方式有哪些
核电,太阳能发电,火电,风电,潮汐发电水电
B. 自然产生电的方法有哪些
那个塑胶梳子,对着头发梳几下,还有找个心爱的人,也会来电
C. 有几种可以产生电流的方法
首先要产生感应电流的前提是能够形成回路。那么要有感应电流就必须有感应电动势。
e=△φ/△t=b△s/△t=△bs/△t
因此,产生感应电流的方法有:
①线圈在磁场中的有效面积发生变化。(有很多种,可以转动也可以平动)
②磁场的磁感应强度发生变化
D. 产生电的方法有几种
很多
风能,太阳能,潮汐能,地热能,水的重力势能,核能,化学能等等都可以转为电能
E. 电的产生方式有多少种
电是一种自然现象。电是像电子和质子这样的亚原子粒子之间的产生排斥和吸引力的一种属性。它是自然界四种基本相互作用之一。电或电荷有两种:我们把一种叫做正电、另一种叫负电。通过实验我们发现带电物体同性相斥、异性相吸,吸引或排斥力遵从库仑定律。
自然界的放电现象国际单位制中电荷的单位是库仑。
古代发现
在中国,古人认为电的现象是阴气与阳气相激而生成的,《说文解字》有“电,阴阳激耀也,从雨从申”。《字汇》有“雷从回,电从申。阴阳以回薄而成雷,以申泄而为电”。在古籍论衡(Lun Heng,约公元一世纪,即东汉时期)一书中曾有关于静电的记载,当琥珀或玳瑁经摩擦后,便能吸引轻小物体,也记述了以丝绸摩擦起电的现象,但古代中国对于电并没有太多了解。
西元前600年左右,希腊的哲学家泰利斯(Thales,640-546B.C.)就知道琥珀的摩擦会吸引绒毛或木屑,这种现象称为静电(static electricITy)。而英文中的电(Electricity)在古希腊文的意思就是“琥珀”(amber)。希腊文的静电为(elektron)
近代探索
18世纪时西方开始探索电的种种现象。美国的科学家富兰克林(Benjamin Franklin,1706~1790)认为电是一种没有重量的流体,存在于所有物体中。当物体得到比正常份量多的电就称为带正电;若少于正常份量,就被称为带负电,所谓“放电”就是正电流向负电的过程,这个理论并不完全正确,但是正电、负电两种名称则被保留下来。此时期有关“电”的观念是物质上的主张。
富兰克林做了多次实验,并首次提出了电流的概念,1752年,他在一个风筝实验中,将系上钥匙的风筝用金属线放到云层中,被雨淋湿的金属线将空中的闪电引到手指与钥匙之间,证明了空中的闪电与地面上的电是同一回事。
从物质到电场
在十八世纪电的量性方面开始发展,1767年蒲力斯特里(J.B.Priestley)与1785年库仑(C.A.Coulomb 1736-1806)发现了静态电荷间的作用力与距离成反平方的定律,奠定了静电的基本定律。
在1800年,意大利的伏特(A.Voult)用铜片和锡片浸于食盐水中,并接上导线,制成了第一个电池,他提供首次的连续性的电源,堪称现代电池的元祖。1831年英国的法拉第(M. Faraday)利用磁场效应的变化,展示感应电流的产生。1851年他又提出物理电力线的概念。这是首次强调从电荷转移到电场的概念。
电场与磁场
1865年、苏格兰的马克斯威尔(J. C. Maxwell)提出电磁场理论的数学式,这理论提供了位移电流的观念,磁场的变化能产生电场,而电场的变化能产生磁场。马克斯威尔预测了电磁波辐射的传播存在,而在1887年德国赫兹(H.Hertz)展示出这样的电磁波。结果马克斯威尔将电学与磁学统合成一种理论,同时亦证明光是电磁波的一种。
马克斯威尔电磁理论的发展也针对微观方面的现象做出解释,并指出电荷的分裂性而非连续性的存在,1895年罗伦兹(H.A.Lorentz)假设这些分裂性的电荷是电子(electron),而电子的作用就依马克斯威尔电磁方程式的电磁场来决定。1897年英国汤姆生(J.J.Thomson)证实这些电子的电性是带负电性。而1898年由伟恩(W.Wien)在观察阳极射线的偏转中发现带正电粒子的存在。
从粒子到量子
而人类一直以自然界中存在的粒子与波来描述“电”的世界。到了19世纪,量子学说的出现,使得原本构筑的粒子世界又重新受到考验。海森堡(Werner Heisenberg)所提出的“测不准原理”认为一个粒子的移动速度和位置不能被同时测得;电子不再是可数的颗粒;也不是绕着固定的轨道运行。
一九二三年,德布洛伊(Louis de Broglie)提出当微小粒子运动时,同时具有粒子性和波动性,称为“质—波二重性”,而薛定谔(Erwin Schrodinger)用数学的方法,以函数来描述电子的行为,并且用波动力学模型得到电子在空间存在的机率分布,根据海森堡测不准原理,我们无法准确地测到它的位置,但可以测得在原子核外每一点电子出现的机率。在波耳的氢原子模型中,原子在基态时的电子运动半径,就是在波动力学模型里,电子最大出现机率的位置。
随着科学的演进,人类逐渐理解“电”的物理量所能取得的数值是不连续的,它们所反映的规律是属于统计性的。
回答者:lulu_gogo - 举人 四级 11-11 17:05
化学电池
导体切割磁力线
摩擦起电
等离子体通过磁场
回答者: some_thing - 九门提督 十四级 11-11 17:06
硫酸铜+铁
回答者:abcxuyb - 见习魔法师 三级 11-11 17:07
原子因缺少电子数而带有正电现象
原子因增加电子数而呈带负电现象
“接触分离”起电(两个不同材质的物体接触后再分离)
接触起电
感应起电
热电和压电起电
亥姆霍兹层
喷射起电
参考资料:http://..com/question/4620614.html
回答者:幻想追梦 - 见习魔法师 二级 11-11 17:13
物质都是由分子组成,分子是由原子组成,原子中有带负电的电子和带正电荷的质子组成。在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电的现象。但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子儿而侵入其他的原子B,A原子因缺少电子数而带有正电现象,称为阳离子、B原子因增加电子数而呈带负电现象,称为阴离子。
造成不平衡电子分布的原因即是电子受外力而脱离轨道,这个外力包含各种能量(如动能、位能、热能、化学能……等)在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。
当两个不同的物体相互接触时就会使得一个物体失去一些电荷如电子转移到另一个物体使其带正电,而另一个体得到一些剩余电子的物体而带负电。若在分离的过程中电荷难以中和,电荷就会积累使物体带上静电。所以物体与其它物体接触后分离就会带上静电。通常在从一个物体上剥离一张塑料薄膜时就是一种典型的“接触分离”起电,在日常生活中脱衣服产生的静电也是“接触分离”起电。
固体、液体甚至气体都会因接触分离而带上静电。这是因为气体也是由分子、原子组成,当空气流动时分子、原子也会发生“接触分离”而起电。
我们都知道摩擦起电而很少听说接触起电。实质上摩擦起电是一种接触又分离的造成正负电荷不平衡的过程。摩擦是一个不断接触与分离的过程。因此摩擦起电实质上是接触分离起电。在日常生活,各类物体都可能由于移动或摩擦而产生静电。
另一种常见的起电是感应起电。当带电物体接近不带电物体时会在不带电的导体的两端分别感应出负电和正电。
其它起电方式有:热电和压电起电、亥姆霍兹层、喷射起电等
回答者:hferaigrh - 初入江湖 二级 11-11 17:13
能量的转化形成
回答者:姚叶来 - 初入江湖 二级 11-11 17:30
有n多种,自然界有多少种能量,其转化为电的方式种类就不会小于能量种类的和。
回答者:与动空间 - 见习魔法师 二级 11-11 17:53
摩擦起电
感应起电
硫酸铜+铁
回答者:bbirvin888 - 助理 二级 11-11 18:57
雷电,
水能发电,
火力发电,
核电站(核聚变),
摩擦起电,
风力发电,
柴油发电,
太阳能发电
沼气发电热力发电
秸秆发电
垃圾发电
光伏发电
生物发电
海浪发电
天然气发电
地热发电
回答者:⌒Y⌒ - 见习魔法师 二级 11-11 20:21
势能
动能
化学能
太阳能
原子能
生物能
都能转变为电能。
回答者:johnny666wang - 试用期 一级 11-12 05:31
楼上都说了很多种,电子的产生无处不在,包括生物的体内,还有很多产生方式是匪夷所思的。
回答者:csmaxcool - 魔法师 四级 11-12 20:22
美女的眼睛也能放电
回答者:kouchen2002 - 秀才 三级 11-13 09:15
化学能发电,太阳能发电,核发电,热发电,水能发电
回答者:冰清女还 - 魔法学徒 一级 11-13 20:16
电是一种自然现象。电是像电子和质子这样的亚原子粒子之间的产生排斥和吸引力的一种属性。它是自然界四种基本相互作用之一。电或电荷有两种:我们把一种叫做正电、另一种叫负电。通过实验我们发现带电物体同性相斥、异性相吸,吸引或排斥力遵从库仑定律。
回答者:niuqingpohappy - 经理 四级 11-13 23:55
无数种
回答者:耗散的空虚 - 高级魔法师 六级 11-14 14:24
回答无数种的人你这是费话~~还不如说N种了~~~你去试试~~能超过100种我叫你师傅~~~~~
回答者:a8892137 - 试用期 一级 11-15 11:56
很多啊
回答者:rfvtgbnm777 - 魔法学徒 一级 11-16 17:45
物质都是由分子组成,分子是由原子组成,原子中有带负电的电子和带正电荷的质子组成。在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电的现象。但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子儿而侵入其他的原子B,A原子因缺少电子数而带有正电现象,称为阳离子、B原子因增加电子数而呈带负电现象,称为阴离子。
造成不平衡电子分布的原因即是电子受外力而脱离轨道,这个外力包含各种能量(如动能、位能、热能、化学能……等)在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。
当两个不同的物体相互接触时就会使得一个物体失去一些电荷如电子转移到另一个物体使其带正电,而另一个体得到一些剩余电子的物体而带负电。若在分离的过程中电荷难以中和,电荷就会积累使物体带上静电。所以物体与其它物体接触后分离就会带上静电。通常在从一个物体上剥离一张塑料薄膜时就是一种典型的“接触分离”起电,在日常生活中脱衣服产生的静电也是“接触分离”起电。
固体、液体甚至气体都会因接触分离而带上静电。这是因为气体也是由分子、原子组成,当空气流动时分子、原子也会发生“接触分离”而起电。
我们都知道摩擦起电而很少听说接触起电。实质上摩擦起电是一种接触又分离的造成正负电荷不平衡的过程。摩擦是一个不断接触与分离的过程。因此摩擦起电实质上是接触分离起电。在日常生活,各类物体都可能由于移动或摩擦而产生静电
回答者:小鳖快跑 - 初入江湖 二级 11-16 17:53
两物相摩擦,就会产生电
回答者:cxyxj - 魔法学徒 一级 11-17 21:34
摩擦起电
感应起电
接触起电
现在发电机绝大部分用的是法拉第电磁感应原理制成的
即
导线切割磁长线产生电流
具体是把其他种种能量通过机械传动推动导线的运动,从而切割磁长线产生电流
即其他能量---机械能----电能
在其他能量转成机械能的过程中转化效率是很低的
特别是蒸汽涡轮机
现在看似很先进的核电,也是先将核反应产生的热用来加热水产生水蒸气
再推动涡轮机,跟瓦特的蒸汽机原理是一样的,效率可想而知
回答者:紫外光 - 见习魔法师 二级 11-18 15:58
化学电池
导体切割磁力线
摩擦起电
等离子体通过磁场
雷电,
水能发电,
火力发电,
核电站(核聚变),
摩擦起电,
风力发电,
柴油发电,
太阳能发电
沼气发电热力发电
秸秆发电
垃圾发电
光伏发电
生物发电
海浪发电
天然气发电
地热发电
势能
动能
化学能
太阳能
原子能
生物能
都能转变为电能。美女的眼睛也能放电
回答者:wjhwhy - 试用期 一级 11-18 20:42
动产生电
回答者:张易卦 - 试用期 一级 11-19 11:41
F. 产生静电的方法有哪些
摩擦起电
①.喷射带电。当有压力的液体从喷嘴或管口喷出,与空气高速摩擦,又快速分成许许多多小液滴,而成雾状,这雾状液滴就带有大量静电。
②.液体冲击带电。油品由罐顶部注入槽内时,装油的冲击引起飞沫,汽泡和雾滴,也会造成静电的产生。
③.液体沉降带电。如果纯净的油品中含有杂质或水份向下沉降时,因摩擦也将产生静电。
④.@ 流体在管道中的输送,也会产生静电。
附着带电
某种极性离子或自由电子附着在绝缘的物体上,也能使物体呈现带有静电的现象。
感应起电
带电的物体能使附近与它并不相连接的中性物体表面的不同部分,出现极性相反的电荷现象,即感应起电。
极化起电
在静电场内的物质,其内部或表面分子能产生极化而出现电荷的现象,叫极化起电。
除此之外,还有因材料断裂而带电;因电压和热效应而带电;电解质离子移动而带电等等
G. 产生电荷的方法有哪些
摩擦起电
感应起电
压电陶瓷(石英)压力起电
光电效应起电
H. 产生静电的方式有哪些
摩擦起电
①.喷射带电。当有压力的液体从喷嘴或管口喷出,与空气高速摩擦,又快速分成许许多多小液滴,而成雾状,这雾状液滴就带有大量静电。
②.液体冲击带电。油品由罐顶部注入槽内时,装油的冲击引起飞沫,汽泡和雾滴,也会造成静电的产生。
③.液体沉降带电。如果纯净的油品中含有杂质或水份向下沉降时,因摩擦也将产生静电。
④.@流体在管道中的输送,也会产生静电。
附着带电
某种极性离子或自由电子附着在绝缘的物体上,也能使物体呈现带有静电的现象。
感应起电
带电的物体能使附近与它并不相连接的中性物体表面的不同部分,出现极性相反的电荷现象,即感应起电。
极化起电
在静电场内的物质,其内部或表面分子能产生极化而出现电荷的现象,叫极化起电。
除此之外,还有因材料断裂而带电;因电压和热效应而带电;电解质离子移动而带电等等。
I. 产生静电的三种方式
1.摩擦:在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电,而产生静电的最普通方法,就是摩擦生电。材料的绝缘性越好,越容易是使用摩擦生电。另外,任何两种不同物质的物体接触后再分离,也能产生静电。
2.感应:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如将其置于一电场中,由于同性相斥,异性相吸,正负电子就会转移。
3.传导:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如与带电物体接触,将发生电荷转移。
J. 目前产生电能的方式有哪些
可以利用温差电效应。详见参考资料。
只是这个电能实在太微弱了,呵呵。