¿Por qué los electrones pasan por el camino de resistencia más fácil y más bajo?

La resistencia eléctrica se define por el voltaje sobre la corriente. Para un voltaje fijo obtendrá más corriente, más electrones, donde hay menos resistencia. Entonces, por definición, la corriente, los electrones, fluyen a través del camino de menor resistencia. No hay física detrás de esto, es estrictamente el resultado de cómo definimos la resistencia eléctrica.

La pregunta en la que probablemente esté más interesado es por qué ciertos caminos tienen menor resistencia. Existen muchas y variadas razones físicas para esto relacionadas con las energías de enlace de electrones, la movilización de electrones, la presencia de otras entidades cargadas móviles, campos eléctricos y magnéticos externos, etc. Estas preguntas dependen de la configuración específica de un sistema dado, por lo que existen principios generales involucrados No hay respuestas generales.

Max L.

Cuando vas a algún lugar, ¿vas por el camino más corto y más rápido, o vas por el camino más largo y lento?

Esto básicamente responde a su pregunta. Las cosas en el mundo natural tienden a tomar la ruta más fácil posible.

También tienes algo que los electrones no tienen … Elección.

Cuando se le presentan ambos caminos, seguirá el camino más fácil, pero cuando se le presenten dos caminos, los electrones van en ambos sentidos. Es cierto que en un camino llegarán más a su destino que en el otro, pero así es como va. Es por eso que cuando se trata de circuitos electrónicos, eso no sucede, porque los electrones tienen rutas definidas que conducen a destinos específicos. No hay elección involucrada.

Lo que diferencia las cosas es de qué caminos electrónicos están hechos. Es por eso que electrónicamente el oro se usa cada vez más a menudo. Conduce mejor la electricidad y no se desgasta tanto ni sufre oxidación, como lo hace el cobre.

Por supuesto, ahora con la nanotecnología, tenemos nuevas mejoras que harán que el oro esté desactualizado. Como el grafito o el nanocarbono. Eso puede conducir la electricidad con mucha más eficiencia y son materiales mucho más resistentes que el oro y el cobre.

En general, los electrones en movimiento reprimen una corriente, donde esta corriente (I) multiplicada por la resistencia R de la ruta, proporciona el voltaje V, es decir, I = V / R. Ahora si R es pequeño, entonces aumentaré, es la ruta más fácil para el moviendo electrones, pero si R es alta, entonces disminuyo, lo que significa que el movimiento de los electrones se ralentiza. Este hecho se puede notar prácticamente, usando un buen conductor y semiconder, o incluso aislante. Por supuesto, la corriente I = número de electrón x su velocidad x la sección de croos del cable que pasa a través.
Puede ver esto claramente al notar una corriente de agua que llega a una unión de dos canales, uno está limpio y el otro está lleno de lodo, el agua pasará por el canal limpio más rápido y fácilmente, porque su resistencia es demasiado pequeña en relación con El sucio Chanal.

Hablando en términos generales, los electrones en un camino de mayor resistencia se mueven más lentamente (es decir, tienen una velocidad de deriva menor), y por lo tanto (dado que el “número de electrones” está más o menos fijado por el número de átomos) obtienes menos de ellos pasando por ese camino.

Piénsalo con agua; Si tiene una corriente dividida en dos subcorrientes con igual altura y ancho, pero una de ellas se mueve más rápido, obtendrá más agua de la que se mueve más rápido.

Piense en usted en un supermercado buscando un cajero para pagar sus productos, con una línea más pequeña … es lo mismo.

Las ondas electromagnéticas y los electrones, como les gusta llamarlos, simplemente saltarán a donde la polaridad lo favorezca. Una parte abarrotada del conductor tendrá menos polarización para atraerlos, por lo que no irán allí.

Parece que podría estar hablando de corrientes eléctricas, que no siempre son electrones, pero no estoy de humor para adivinar.

En cualquier caso, todo pasa por la ruta de resistencia más baja, ya sean electrones o deslizamientos de lodo.

Algunos electrones pasan por todos los caminos posibles. Simplemente más de ellos pasan por caminos de menor resistencia.

la misma razón que nosotros: no tienen ninguna razón para ir a otro lado. El camino de menor acción involucra principios cuánticos básicos en QED y es la naturaleza de la realidad.

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