Si tocamos un cable conductor que lleva corriente al otro cable conductor, la corriente fluye a través del segundo cable también. A medida que la corriente fluye significa que los electrones fluyen. Entonces, ¿los electrones cruzan el primer cable conductor y entran al segundo cuando hay flujo de electrones? Del mismo modo, ¿qué sucede en la tierra?

Si toca un conductor que lleva corriente a otro conductor, el flujo de corriente dependerá de si existe una diferencia de potencial entre los dos conductores o no.

Si hay diferencia, entonces, sí, la corriente fluirá entre los dos conductores, y sí, tiene razón, los electrones literalmente van de un conductor a otro en la unión.

Es el flujo de electrones, que se denomina corriente eléctrica. (pero, según nuestra convención, tomamos la dirección de la corriente opuesta a la dirección del electrón)

Esta velocidad de electrones es muy lenta, digamos 1 cm por minuto.
Si la corriente es CC, entonces los electrones fluirán en una sola dirección, y si es CA, entonces irán en una dirección durante un intervalo y luego regresarán para otro intervalo. Entonces, en última instancia, tendrán un desplazamiento cero, durante un período de tiempo.

Cuando conecta a tierra cualquier sistema, como el chasis de una máquina, hace que el potencial de ese chasis sea de 0 V. Entonces, ahora cualquier cosa que tenga un potencial mayor o menor que esta tierra entra en contacto con ella, los electrones fluirán hacia la tierra o desde tierra, dependiendo del potencial de otro conductor.

Quizás se pregunte por qué la Tierra tiene un potencial cero, es porque hacemos referencia a tierra, según algunos arreglos. La magnitud de la tensión de alimentación en un tomacorriente en su hogar es con respecto a la tierra, porque hacemos que el potencial neutral sea igual a la tierra en el transformador de distribución de su localidad, a través de la conexión a tierra.

Gracias por A2A.

Sí … los electrones fluyen de un conductor a otro en caso de que otro entre en contacto con el primero. Un conductor conduce porque los electrones pueden cruzar la banda de valencia y alcanzar la banda de conducción. Cuando un electrón abandona su lugar, ese lugar está ocupado por otro electrón y es así que el flujo de electrones o, mejor dicho, el flujo de carga tiene lugar (porque definimos la corriente como la tasa de flujo de carga). Y la dirección de la corriente se toma opuesta a la dirección del electrón desde. Esto es simplemente una convención y eso también porque la carga de electrones es negativa.

Ahora, en caso de conexión a tierra, un terminal está conectado a tierra, que se considera que tiene potencial cero. Esto es solo una referencia que hemos establecido. Si decimos que el potencial de algún punto es 1 V, significa que la diferencia de potencial entre la tierra y ese punto es 1 V y el punto tiene un potencial 1 V mayor que el de la tierra y, de manera similar, se puede entender el caso del potencial negativo. Ahora, con un potencial más alto, queremos decir que las cargas positivas fluyen de este punto a un potencial más bajo. Ahora, en el caso de un conductor, tenemos un número limitado de electrones libres. Y la resistencia se define de alguna manera como la disponibilidad de electrones libres (y, por lo tanto, el obstáculo ofrecido al flujo de electrones), por lo que la resistencia de un conductor es bastante alta en comparación con la tierra (los electrones libres están fácilmente disponibles). Entonces, en caso de conexión a tierra, una corriente muy alta fluye a través del conductor ya sea potencial negativo o positivo.

El flujo de corriente (flujo de electrones) depende de la diferencia de potencial. La corriente va desde un potencial más alto a un potencial más bajo. La dirección del electrón es opuesta a la de la corriente. Si los conductores tienen dos potenciales diferentes, entonces, cuando se toquen, la corriente fluirá entre ellos, lo que aparecerá como chispa si el aire es un medio aislante entre ellos. Si tienen el mismo potencial, no habrá chispa visible. Pero generalmente en tres y los conductores de dos fases tienen un potencial diferente, por lo que la generación de chispas es notable. Las tomas de tierra son de bajo potencial (generalmente conectadas a tierra) y los conductores de baja resistencia que proporcionan la ruta para la corriente. Por otro lado, dos conductores activos causarán cortocircuito después de la chispa.

Los electrones no viajan de un conductor a otro.

Es la diferencia potencial que hace que los electrones se desvíen debido al campo eléctrico.

Cuando se tocan dos conductores, la diferencia de potencial b / w el extremo tocado es 0V, mientras que b / w los extremos abiertos son iguales al voltaje de activación, digamos una batería … El campo eléctrico desarrollado de esta manera hace que los electrones del otro conductor también se desvíen.

“Si corta un cable que transporta corriente, ¿saldrán los electrones como agua del grifo cuando corte una tubería?”

No, dado que la corriente no es solo el movimiento de electrones, sino la transferencia de energía eléctrica por oscilaciones de electrones.

El flujo de electrones significa el movimiento de deriva en su propio lugar. En realidad, los electrones no fluirán, pero el movimiento de deriva causará la transferencia de energía de un electrón a otro.

¿Has visto cuando conectas los dos cables que hay una especie de chispa? Esto no es más que los electrones que golpean la superficie del cable con un potencial más bajo.

Durante la conexión a tierra, si conectamos el objeto de carga de carga positiva por medio de alambre electrónico, la tierra se mueve hacia ese objeto para neutralizarse. Del mismo modo, el electrón va a la tierra desde el objeto para neutralizarse. Por lo tanto, haga que la corriente fluya en ambas condiciones en dirección diferente

En realidad, la deriva de electrones conduce a la transferencia de cargas de alto potencial a bajo potencial. El electrón no entra ni sale, solo crea un exceso o deficiencia de cargas.