ampère
nina stelde deze vraag op 06 maart 2022 om 00:38.- hoe kan het zijn dat het overal 2A is want als de lamp stroom gebruikt wordt het toch minder dan 2A aan de andere kant
Reacties
Jan van de Velde
op
06 maart 2022 om 00:47
dag Nina,
Stroom wordt niet (op)gebruikt. Energie wordt gebruikt.
Zie de batterij als de trapas van je fiets waar je energie toevoert.
Zie het lampje als de as van je achterwiel waar je de energie gebruikt.
De stroom is niets anders dan de ketting die de energie transporteert van trapas naar achterwiel.
Zolang die ketting rond kan gaan (daarom moet een stroomkring ook gesloten zijn) kun je blijven fietsen.
De ketting raakt niet op.
Waar je ook telt ergens bij die ketting, op elke plaats komen steeds evenveel schakels per seconde langs.
Overal in zo'n serieschakeling is de stroomsterkte dus even groot.
Groet, Jan
Stroom wordt niet (op)gebruikt. Energie wordt gebruikt.
Zie de batterij als de trapas van je fiets waar je energie toevoert.
Zie het lampje als de as van je achterwiel waar je de energie gebruikt.
De stroom is niets anders dan de ketting die de energie transporteert van trapas naar achterwiel.
Zolang die ketting rond kan gaan (daarom moet een stroomkring ook gesloten zijn) kun je blijven fietsen.
De ketting raakt niet op.
Waar je ook telt ergens bij die ketting, op elke plaats komen steeds evenveel schakels per seconde langs.
Overal in zo'n serieschakeling is de stroomsterkte dus even groot.
Groet, Jan
nina
op
06 maart 2022 om 00:57
waarom moet de stroomkring gesloten blijven want als er stroom naar de lamp is gegaan waarom moet de stroom weer terug naar de batterij
nina
op
06 maart 2022 om 01:13
en hoe raakt een batterij op als de elektronen steeds terug komen in de batterij?
Theo de Klerk
op
06 maart 2022 om 02:42
De batterij werkt alleen zolang een chemische reactie kan plaatsvinden. Als alle stoffen gereageerd hebben is de batterij "leeg". Er is niets weg maar er zijn geen stoffen meer om te reageren.
De reactie vindt alleen plaats ( door de manier waarop de batterij is opgebouwd) als daarbij elektronen van - naar + pool kunnen lopen - buitenom. Als er geen gesloten stroomkring is kan dat niet, kan de reactie niet plaatsvinden en kan de energie die bij die reactie vrijkomt niet worden gebruikt in een lamp, motor of ander aangesloten energie-gebruiker.
1) er gaan dus net zoveel elektronen uit de - pool van de batterij als dat er via + pool binnenkomen: dat moet om de reactie te laten plaatsvinden.
2) om van - naar + pool te gaan moeten ze verbonden zijn: gesloten stroomkring
3) de reactie energie wordt door bijv een lamp gebruikt. Als de polen direct met elkaar verbonden worden treedt kortsluiting op: de energie warmt de batterij op - die kan heet worden, de stroom kan heel groot worden - soms dodelijk (kortgesloten auto accu)
Bij historische afspraak gaat stroom van + naar - buitenom, elektronen net anderson
De reactie vindt alleen plaats ( door de manier waarop de batterij is opgebouwd) als daarbij elektronen van - naar + pool kunnen lopen - buitenom. Als er geen gesloten stroomkring is kan dat niet, kan de reactie niet plaatsvinden en kan de energie die bij die reactie vrijkomt niet worden gebruikt in een lamp, motor of ander aangesloten energie-gebruiker.
1) er gaan dus net zoveel elektronen uit de - pool van de batterij als dat er via + pool binnenkomen: dat moet om de reactie te laten plaatsvinden.
2) om van - naar + pool te gaan moeten ze verbonden zijn: gesloten stroomkring
3) de reactie energie wordt door bijv een lamp gebruikt. Als de polen direct met elkaar verbonden worden treedt kortsluiting op: de energie warmt de batterij op - die kan heet worden, de stroom kan heel groot worden - soms dodelijk (kortgesloten auto accu)
Bij historische afspraak gaat stroom van + naar - buitenom, elektronen net anderson
Jan van de Velde
op
06 maart 2022 om 07:57
dag Nina,
Gebruik eens de applet in deze link:
https://phet.colorado.edu/en/simulations/circuit-construction-kit-dc
Dan krijg je een beetje "gevoel" van hoe een stroomkring werkt. Je "ziet" dan de elektronen rond gaan (die zijn in het echt natuurlijk miljoenen keren kleiner) .
Groet, Jan
Gebruik eens de applet in deze link:
https://phet.colorado.edu/en/simulations/circuit-construction-kit-dc
Dan krijg je een beetje "gevoel" van hoe een stroomkring werkt. Je "ziet" dan de elektronen rond gaan (die zijn in het echt natuurlijk miljoenen keren kleiner) .
Groet, Jan
nina
op
06 maart 2022 om 10:40

waarom werkt de lamp dan niet zo want er komt toch stroom in?
Theo de Klerk
op
06 maart 2022 om 11:08
er komt geen stroom in omdat er geen stroom uit gaat terug naar de batterij zoals in vorige antwoorden al aangegeven
Jan van de Velde
op
06 maart 2022 om 11:12
Dag Nina,
Tegenvraag: Waarom kun jij niet fietsen als je ketting gebroken is?
De elektronen zelf zijn niet de energie, net zo min als de schakels van je fietsketting. En voor de chemische reactie in de batterij die de energie levert moeten er aan één kant net zo veel elektronen in als dat er uit gaan.
Hier staat de batterij wel te duwen tegen de elektronen in die draad, maar daar staat gewoon een file te wachten tot ze verder kan.
Nog een vergelijking: kijk naar de CV-radioren in je huis. Eén leiding van de ketel naar de radiator werkt niet: het afgekoelde water moet ook weer terug naar de ketel. De ketel is de energiebron, de radiator de verbruiker, en het water in de leidingen dat rondgepompt wordt alleen maar de energietransporteur.

aangepast van https://www.zelfenergiebesparen.nl
Groet, Jan
Tegenvraag: Waarom kun jij niet fietsen als je ketting gebroken is?
De elektronen zelf zijn niet de energie, net zo min als de schakels van je fietsketting. En voor de chemische reactie in de batterij die de energie levert moeten er aan één kant net zo veel elektronen in als dat er uit gaan.
Hier staat de batterij wel te duwen tegen de elektronen in die draad, maar daar staat gewoon een file te wachten tot ze verder kan.
Nog een vergelijking: kijk naar de CV-radioren in je huis. Eén leiding van de ketel naar de radiator werkt niet: het afgekoelde water moet ook weer terug naar de ketel. De ketel is de energiebron, de radiator de verbruiker, en het water in de leidingen dat rondgepompt wordt alleen maar de energietransporteur.

aangepast van https://www.zelfenergiebesparen.nl
Groet, Jan
Jaap
op
06 maart 2022 om 11:16
Dag Nina,
Elektrische stroom in jouw schakeling betekent dat er elektronen bewegen. Elektronen zijn deeltjes met een negatieve elektrische lading. Ze zijn allemaal 'min'. Elektronen stoten elkaar af: min en min stoten elkaar af. Als er elektronen in de lamp komen en daar blijven, krijg je bij de lamp een opstopping van elektronen die elkaar steeds sterker afstoten. Zo sterk dat er geen nieuwe elektronen meer bij komen in de lamp. Dan is er geen stroom meer. Dit gaat snel. Je merkt niet eens dat er heel even een paar elektronen naar de lamp gingen.
Als de stroomkring gesloten is, kunnen de elektronen ook vertrekken uit de lamp en is er geen opstopping.
Groet, Jaap
Elektrische stroom in jouw schakeling betekent dat er elektronen bewegen. Elektronen zijn deeltjes met een negatieve elektrische lading. Ze zijn allemaal 'min'. Elektronen stoten elkaar af: min en min stoten elkaar af. Als er elektronen in de lamp komen en daar blijven, krijg je bij de lamp een opstopping van elektronen die elkaar steeds sterker afstoten. Zo sterk dat er geen nieuwe elektronen meer bij komen in de lamp. Dan is er geen stroom meer. Dit gaat snel. Je merkt niet eens dat er heel even een paar elektronen naar de lamp gingen.
Als de stroomkring gesloten is, kunnen de elektronen ook vertrekken uit de lamp en is er geen opstopping.
Groet, Jaap