Fattori che influenzano la resistenza in un isolante

Fattori che influenzano la resistenza in un isolante

Isolatori, chiamati anche dielettrici, sono materiali solidi non metallici che resistono il flusso di elettroni. Isolatori offrono una barriera protettiva quando posizionato su materiali elettricamente cariche che potenzialmente potrebbero shock, come fili elettrici. Fattori quali di un isolante materiale, temperatura e dimensioni quanto bene l'isolante resiste il flusso di elettricità.

Materiale

Se un isolante è fatto di materiale che è molto denso, significato che suoi atomi sono molto vicini tra loro distanziati e suoi elettroni sono molto strettamente legati, quindi è difficile per l'energia elettrica di viaggiare attraverso l'isolante. Metallo è usato spesso come un conduttore, che è l'opposto di un isolante, perché gli elettroni sulla sua superficie sono vagamente associato o libero, rendendo il trasporto dell'elettrone più veloce e più facile. Al quarzo, vetro, legno, aria, gomma e plastica sono esempi di materiali isolanti.

Temperatura

Man mano che aumenta la temperatura di un materiale, l'energia dei suoi atomi anche aumentare, causando loro di vibrare. In un materiale solido, questa vibrazione scuote alcuni degli elettroni strettamente legati del materiale gratuiti, consentendo loro di viaggiare attraverso gli atomi dell'isolante e diminuendo la resistenza. Maggior parte isolatori rimangono stabili, tuttavia, a meno che non esposto a temperature molto elevate. Gli isolatori che coprono i fili di molti dispositivi domestici, tra cui TV e lampade, cominciano a perdere la resistenza solo a 140 gradi Fahrenheit o superiore.

Dimensioni

In un isolante lungo, gli elettroni hanno una maggiore distanza di viaggio e più atomi per ottenere intorno e attraverso, significato maggiore resistenza e maggiore durata di corsa. L'area della sezione trasversale, o spessore, di un isolante influisce anche la sua resistenza. Il più spesso un isolante è, gli atomi più che l'elettricità ha per spostarsi all'interno, che significa che l'isolante ha più resistenza.

Ripartizione dielettrica

Se un isolante viene messo sotto una quantità significativa e prolungata di stress, come una tensione molto alta, può abbattere e perdere la sua capacità di resistere al flusso di elettricità. In alcuni casi, l'isolante può anche diventare un direttore d'orchestra. Un esempio di ripartizione dielettrica è un fulmine. Aria funge da isolante tra le tariffe tra le nuvole e sul terreno; Quando l'aria è esposto a tensioni elevate durante un temporale, si può abbattere come un isolante e diventare un direttore d'orchestra, l'invio di strisce luminose di energia elettrica da cielo a terra.