Warum sinkt der Strom, wenn die Spannung steigt?

https://www.youtube.com/watch?v=ubZuSZYVBng&t=329s

Im obigen Video hat der Mann eine 200.000-Volt-Kugel in die Nähe einer nicht aufgeladenen Kugel gelegt, und zwischen ihnen tritt ein sehr kleiner Strom auf. Aber ich denke, bei einem hohen elektrischen Potentialunterschied zwischen ihnen sollten die Ionen mit höherer Kraft gedrückt werden, da F = qE und sich somit mehr Ladungsteilchen pro Zeit durch einen Bereich bewegen, was einen höheren Strom bedeutet.

In der Realität gibt es viele Batterien, die die gleiche Spannung haben, aber unterschiedliche Ströme liefern. Ich weiß, dass es etwas mit Strom zu tun hat, aber in meiner Logik ist die Batterie wie eine Pumpe, die Elektronen durch einen Leiter drückt, und ihre Spannung bestimmt, wie viel Kraft sie auf die Elektronen ausübt, um sie von der Kathode zur Anode zu bringen, was bedeutet, dass sie mit derselben Spannung ' ll liefern die gleiche Menge an Elektronen. Jemand hat mir gesagt, dass es wie ein schmales und ein großes Wasserrohr unter dem gleichen Druck ist, das größere lässt eine größere Menge Wasser durch, aber wenn das Rohr enger wird, ist die Strömung nicht schneller?

Apropos Macht. Ich verstehe immer noch nicht, was genau das ist. Eine Batterie hat eine bestimmte Leistung, aber wie steuert sie die Spannung und den Strom? P = U1 x I1 = U2 x I2 = ... Wenn wir also die Spannung erhöhen, was bewirkt, dass der Strom abnimmt? Genau wie die Erde und der Mars, die zwei Objekte auf zwei Planeten in gleicher Höhe bringen, hat das Objekt auf der Erde einen höheren PE und fällt daher schneller, genau wie Ionen sich mit höherer Geschwindigkeit zwischen höheren Spannungen bewegen. Wie ist es also möglich, dass eine hohe Potentialdifferenz dazu führt, dass der Strom kleiner wird?

Ihre Frage zur Leistung ist ein separates Element, und Sie sollten das herausarbeiten und in einer anderen Frage stellen.
Die Anzahl der Elektronen wird typischerweise in Mol (Anzahl der Atome/Moleküle/Elektronen) gemessen, diese kann dann durch die Faradays-Konstante (gemessen in Coulombs) in Ladung umgewandelt werden, die Energie ist gegeben durch W=QV, wobei die Spannung V gegeben ist durch V=ED. Der Funke wird durch eine ausreichend hohe Spannung verursacht, um das gegebene Material (Luft) zu ionisieren. Für Luft sind es 3000 V/mm. Ja, wenn ein Blitz aus einer Meile Höhe einschlägt, rechnen Sie 100000000000 Volt? Und ja, eine Spannung von ca. 100V/m Höhe fließt immer nicht nur bei Regen um uns herum

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In Bezug auf das Video bewirkt das starke elektrische Feld, dass die Luft zwischen der geladenen Kugel und der Spitze des Schraubendrehers zerfällt, das heißt, dass die Luft in positive Ionen und Elektronen ionisiert wird, was zu einem Stromfluss führt. Der Lichtbogen ist dann ein Weg mit niedriger Impedanz, wodurch die Spannung abfällt.

In der Realität gibt es viele Batterien, die die gleiche Spannung haben, aber unterschiedliche Ströme liefern.

Wenn verschiedene Batterien mit derselben Leerlaufspannung (Leerlaufspannung), die als Batterie-EMK bezeichnet wird, unterschiedliche Ströme an denselben Widerstand liefern, liegt dies daran, dass die Batterien unterschiedliche Innenwiderstände haben, die mit dem an ihre Anschlüsse angeschlossenen Widerstand in Reihe geschaltet sind. Deshalb liefert eine 1,5-V-Alkali-C-Batterie mehr Strom als eine 1,5-V-Alkali-AAA-Batterie. Der Innenwiderstand der C-Zelle ist kleiner als der der AAA-Zelle.

Apropos Macht. Ich verstehe immer noch nicht, was genau das ist. Eine Batterie hat eine bestimmte Leistung, aber wie steuert sie die Spannung und den Strom? P = U1 x I1 = U2 x I2 = ... Wenn wir also die Spannung erhöhen, was bewirkt, dass der Strom abnimmt?

Ich habe Probleme, diesen Spannungsanstieg und Stromabfall zu verstehen. Ich bin mir nicht sicher, wie es mit Batterien zusammenhängt. Ihr Ausdruck P = U1 x I1 = U2 x I2 sieht so aus, als ob Sie die Leistungserhaltung für einen idealen Transformator beschreiben, wobei sich 1 und 2 auf die Spannung und den Strom der beiden Transformatorwicklungen beziehen.

In Bezug auf Batterien werden die Spannung und der Strom, die von einer Batterie an einen Stromkreis geliefert werden, durch die EMK der Batterie und ihren Innenwiderstand gesteuert. Die Leistung, die eine Batterie an eine Last liefert, ist die Spannung an den Batterieklemmen bei angeschlossener Last multipliziert mit dem an die Last gelieferten Strom.

Alle echten Batterien haben einen Innenwiderstand. Derselbe Strom, der zum angeschlossenen Verbraucher fließt, fließt auch durch dessen Innenwiderstand. Das bedeutet, dass ein Teil der von der Batterie entwickelten Leistung durch ihren Innenwiderstand abgeführt wird. Die von der Batterie entwickelte Gesamtleistung ist dann die Summe der an die angeschlossene Last abgegebenen Leistung plus der an ihrem Innenwiderstand abgegebenen Leistung.

Genau wie die Erde und der Mars zwei Objekte auf zwei Planeten in gleicher Höhe platzieren, die .......

Von diesem Punkt an habe ich leider keine Ahnung mehr, worauf Sie hinauswollen.

Hoffe das hilft.

@Bob_D Deine Antwort hat mir sehr gut gefallen. Das denke ich auch, aber wenn Sie mir bitte einige meiner Fragen beantworten könnten. Es wäre großartig für mich. Ich werde einige Fragen auf dieser Seite stellen, bitte überprüfen Sie sie.

Der Strom hängt auf sehr komplexe Weise von der Potentialdifferenz (Spannung) zwischen zwei Punkten ab. Es ist nicht unbedingt linear. In einigen Situationen gibt es keinen messbaren/bemerkbaren Strom, weil die Wege für die Ladungsbewegung blockiert oder nicht vorhanden sind.

Wenn der Strom in linearer Beziehung zur Spannung steht, sagen wir, dass der Pfad ohmsch ist, das heißt, er gehorcht einer Beziehung, die als Ohmsches Gesetz bezeichnet wird:

ICH = v G = v R ,
Wo

  • ICH ist der Strom zwischen zwei Punkten,
  • v ist die Potentialdifferenz (Spannung) zwischen den beiden Punkten,
  • G ist ein Proportionalitätsfaktor, der Leitwert genannt wird
  • R ist der häufiger erwähnte Widerstand , der das Gegenteil der Leitfähigkeit ist

Andere Systeme (wie Luft) haben nichtlineare Beziehungen, die dazu führen können, dass kein Strom fließt (effektiv keine Leitfähigkeit, unendlicher Widerstand), bis eine bestimmte Spannung / (Trennabstand) erreicht ist, dann wird der effektive Widerstand extrem klein (Leitfähigkeit wird groß). .

Höhere Spannung verursacht keinen kleineren Strom. Eine kleinere Leitfähigkeit verursacht einen kleineren Strom.