Elektrik, elektrik yüklerinin akışına dayanan bir dizi fiziksel olaya verilen isimdir. Elektrik sözcüğü Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Elektriğin Türkçe eş anlamlısı çıngı sözcüğüdür. Ayrıca Anadolu ağızlarında elektrik anlamında yaldırayık sözcüğü tespit edilmiştir. Elektrik, pek çok farklı şekillerde var olabilir. Örneğin, yıldırımlar, durgun elektrik, elektromanyetik indüksiyon ve elektrik akımı gibi. Ek olarak, elektriğin elektromanyetik radyasyon, radyo dalgaları gibi oluşumları olduğu bilinmektedir.
Elektrikte, elektrik yükleri diğerleri ile de etkileşime giren Elektromanyetik alanlar yaratır. Elektrik, pek çok fiziksel durumdan dolayı var olabilir:
- Elektrik yükü: Atom altı parçacık, çeşitli elektromanyetik etkileşimlerinden kaynaklanarak ortaya çıkar. Elektriksel olarak yüklenmiş bir madde, elektromanyetik alandan etkilenir.
- Elektrik alan (Elektrostatik): elektrik yükleri tarafından (hareket etmeseler bile) oluşturulan elektromanyetik alanın özel bir şeklidir
- Elektrik potansiyeli: Bir elektrik alanın, elektrik yükü üzerinde yapabildiği iş kapasitesi olarak tanımlanır ve genelde volt olarak ölçülür.
- Elektrik akımı: Elektrikle yüklenmiş parçacıkların hareketi ya da akışı denebilir, genelde amper olarak ölçülür.
- Alternatif akım: Hareket eden parçacıklar manyetik alan oluşturur. Elektrik akımı da manyetik alan yaratabilir ve değişken manyetik alanlar da elektrik akımları oluşturabilir.
Elektrik mühendisliğinde, elektrik şunlar için kullanılır;
- Elektrik gücü: ekipmanlara enerji vermek için kullanılır
- Elektronik: Elektrik devreleri ve aktif elektrikle uğraşır
Elektrik olayı, antik çağlardan beri araştırılmaktadır, teorik anlaşılması ise yaklaşık on yedinci ve on sekizinci yüzyıla kadar uzamıştır. Hatta bundan sonra bile, pratik uygulamalar çok az miktarda kalmıştır ve elektriğin endüstride ve yaygın kullanımı için uygun hale gelmesi ancak on dokuzuncu yüzyılda olmuştur. Elektriğin akıl almaz bir yaygınlığı vardır yani diğer bir deyişle ulaşım, ısıtma, aydınlatma, iletişim ve teknolojik aletlerde elektrik yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektriksel güç ise, şu anda endüstrinin kırılmaz kemiklerinden bir tanesidir.
Tarih
Elektriğin var oluşu ile ilgili insanlar en ufak bir bilgi sahibi değilken bile, elektrikli yılan balığının şok etkisinin farkındaydılar. Antik Mısır’da MÖ 2.750 de yazılmış bir yazı bu balığı Nil’in fırtınası olarak tanımlamıştı. Bu balık aynı zamanda diğer balıkların koruyucusu olarak görülüyordu. Elektrikli balıklar, binlerce yıl sonra eski Yunan, Roma ve Arap doğa bilimcileri ve doktorları tarafından yeniden bahsedildi. Yaşlı Pliny ve Scribonius Largus gibi bazı eski yazarlar, elektrikli yayın balığı ve elektrik vatozlarılarının yaptığı elektrik çarpmasının uyuşturucu etkisini doğruladılar ve bu tür şokların iletken nesnelerde ilerleyebileceğini biliyorlardı.
Gut veya baş ağrısı gibi rahatsızlıkları olan hastalar, güçlü sarsıntının onları iyileştirebileceği umuduyla elektrikli balığa dokunmaya yönlendirildi.
Akdeniz çevresindeki eski kültürler, kehribar çubukları gibi belirli nesnelerin, tüy gibi hafif nesneleri çekmek için kedi kürküne sürtülebileceğini biliyordu. Miletli Thales, MÖ 600 civarında statik elektrik üzerine bir dizi gözlem yaptı. Tales, bu gözlemlerden, sürtünmenin kehribarı manyetik hale getirdiğine, manyetit gibi sürtünmeye gerek duymayan minerallerin aksine olduğuna inandı.
Thales, çekimin manyetik bir etkiden kaynaklandığına inanmakta yanılıyordu, ancak daha sonraları (19. yüzyıl) bilim manyetizma ve elektrik arasında bir bağlantı olduğu kanıtlanacaktı. Tartışmaya açık bir kurama göre, 1936'da galvanik bir pile benzeyen Bağdat pili'nın keşfine dayanarak Partlar'ın elektrokaplama bilgisine sahip olabileceği düşünülse de, eserin doğası gereği elektriksel olup olmadığı belirsizdir.
Antik Yunanlar kürk ile sürtünmesi sonrasında kehribarın küçük nesneleri çektiğini fark ettiler. Bu olay, şimşekle birlikte insanlığın elektrikle kayıtlara geçmiş ilk deneyimiydi.William Gilbert, 1600'de yayımlanan De Magnete adlı eserinde, Latincede kehribar anlamına gelen ve Yunancada da aynı anlamı taşıyan ἤλεκτρον (elektron) electrum kelimesinden esinlenerek oluşturulan, sürtülünce küçük nesneleri çekme özelliğini tanımlayan Yeni Latince electricus kelimesini türetti.Thomas Browne'un 1646'da yayımlanan Pesudoxia Epidemica adlı eserinde, yine aynı kelimeler esas alınarak ilk defa İngilizcedeki electricity ifadesi kullanıldı. Elektrik kelimesi Türkçeye, Fransızcada da aynı anlama gelen électrique kelimesinden geçti.
İlerleyen çalışmalar, Otto von Guericke, Robert Boyle, Stephen Gray ve C.F. du Fay tarafından yapıldı. On sekizinci yüzyılda Benjamin Franklin, elektrik hakkında çok geniş bir çalışma yaptı. Haziran 1752'de fırtınalı bir günde, uçurtma ipine bağladığı metal bir anahtarla deney yaptı ve uçurtmaya yıldırım düşmesini umdu. Anahtardan eline zıplayan kıvılcımlardan, yıldırımın da elektriksel bir doğa olayı olduğunu kanıtlamış oldu. Aynı zamanda, paradoks bir olay olarak Leyden kavanozunu da elektriğin hem artı hem eksi yükler içerdiğini kanıtlayarak açıklamış oldu.
1771’de, Luigi Galvani, biyoelektrik üzerine olan keşfini yayınladı ve elektriğin sinir hücreleri denen hücreler ile kaslara sinyaller yolladığını gösterdi. Alessandro Volta’nın bataryası, ya da Volta pili, 1800'lerde bakır ve çinko ile yaptığı deneyle, daha güvenilebilir bir bakış açısı yakalanmış oldu. Elektromanyetizmanın bulunması, elektrik ve manyetizmanın birleşmesi olayı, Hans Christian Ørsted ve Andre Marie Ampere tarafından 1819-1820 yıllarında oldu. Michael Faraday elektrik motorunu 1821'de buldu.
Georg Ohm, matematiksel olarak elektriksel devrelerini 1827 yılında açıkladı. Elektrik ve manyetizmanın birleştirilmesi, James Clerk Maxwell ile tamamlandı.
On dokuzuncu yüzyılın başlarında, elektrikte ani bir gelişim meydana geldi ve on dokuzuncu yüzyılın sonunda, elektrik mühendisliğinin en büyük keşifleri yapıldı. Alexander Graham Bell, , Thomas Edison, , Oliver Heaviside, , Lord Kelvin, , Ernst Werner von Siemens, Joseph Swan, Nikola Tesla ve George Westinghouse elektriği inanılmaz bir bilimsel meraka çevirdi ve bunu modern hayata uyguladılar. Bu uygulamalar, ikinci endüstri devrimini tetikledi.
1887’de, Heinrich Hertz elektrotların, morötesi ışıklar ile yaratılan elektrik kıvılcımları ile daha kolay aydınlatıldığını keşfetti. 1905’te Albert Einstein, elektriğin kuantlar halinde küçük paketler olarak taşındığını açıkladığı Fotoelektrik olayın deneysel verilerini incelediği bir kâğıt yayınladı. Bu keşif, kuantum devrimine ön ayak oldu. Einstein, 1921 yılında ‘fotoelektrik yasasını keşfi” nedeniyle, Nobel Ödülü’nü kazandı. Fotoelektrik olayı halen güneş panellerindeki foto hücreler tarafından, elektriksel durumlarda çokça kullanılır
İlk katı cihaz, kedi fısıltısı detektörü idi. İlk olarak 1900'lerde radyo alıcısı olarak kullanıldı. Katı bir kristale temas eden kablo, radyo sinyallerini belirleme amacına hizmet ediyordu. Akımın aktığını iki şekilde anlayabiliriz. Negatif yüklenmiş elektronlar ve pozitif yüklü elektron eksikliklerine delik denir. Bu yükler ve delikler kuantum fiziğince açıklanır. Yapıda kullanılan nesne genelde, yarı iletken bir kristaldir.
Bu katı hal aletleri, daha sonraları transistörlerin başlı başınca keşif malzemesi olmuştur (1947). Yaygın katı hal cihazlarından bazıları transistörler, mikroproses çipleri ve RAM lerdir. RAM’in özel bir türü, flaş belleklerdir. Genelde ek bellek olarak kullanılırlar. Katı hal sürücüleri, mekanik olarak sabit diskleri döndüren parçalar yerine de kullanılır. Bu cihazlar 1950'lerde ve 1960'larda transistörlerin vakum tüplerinden yarı iletkenlere değişimi, diyotlar, transistörler, LEDler ve toplu akım için önem arz etmiştir.
Kavramlar
Elektrik yükü
Elektrik yüklerinin varlığı, elektrostatik kuvvetin oluşmasını sağlamıştır: yükler birbirlerine bir kuvvet uygularlar ve bu etki (tamamen anlaşıldığı düşünülmüyor) antik çağlarda da biliniyordu. Bir cam top, kıyafete sürülerek ya da bir çubuk yardımı ile oynatılabiliyordu. Eğer aynı top, cam çubuk ile yüklenirse, önce birbirlerini çektikleri, ardından ittiği gözlemlendi. Fakat, eğer bir top cam çubukla diğeri plastik çubukla yüklenirse, iki topun birbirini çektiği gözlemlendi. Bu olay on sekizinci yüzyılın sonlarına doğru Charles-Augustin de Coulomb tarafından incelendiğinde hepimizin çok iyi bildiği bir sonuca ulaştı: Aynı yükler birbirlerini iterken zıt olanlar birbirlerini çeker.
Yüklü parçacıkların kendileri üzerine de kuvvet uygular, bu nedenle yük kendisini herhangi bir iletken yüzey üzerine ulaştırmak ister. Bu elektromanyetik kuvvetin büyüklüğü yüklerin çarpımının, uzaklığın karesine bölümü ile doğru orantılı bir bağlantısı vardır. Elektromanyetik kuvvet, çok güçlüdür, kuvvetli etkileşimler içerisinde ikinci sıradadır ancak uzaklıksal olarak kıyaslanamaz. Kendisinden çok daha zayıf kütleçekim kuvveti ile kıyaslandığında, elektromanyetik kuvvet elektronları 10^42 kez daha uzağa itebilir.
Çalışmalar belli atom altı parçacıkların, elektrik yükleri gibi davranabildiğini gösterdi. Elektrik yükleri, elektromanyetik kuvvetle etkileşir ve bu doğanın dört temel kuvvetinden Bizim en aşina olduğumuz elektrik taşıyıcıları proton ve elektrondur. Deneyler, yükün korunan bir nicelik olduğunu göstermiştir diğer bir deyişle, izole edilmiş bir sistemde yük miktarı aynı kalmak zorundadır. Sistem içerisinde yük, direkt temas yoluyla veya bir iletken yardımıyla, kablo gibi, bir nesneden diğerine geçebilir. Durgun elektrik terimi bir yükün bir nesnede bulunuşu anlamına gelir.
Elektron ve Protonun işaretleri zıttır bu nedenle de enerjinin miktarı pozitif ya da negatif olarak ifade edilir. Varsayımla, elektronların taşıdığı yük negatif, protonlar ise pozitif kabul edilmiştir. Sahip olunan yük miktarı Q ile gösterilir ve Coulomb ile ifade edilir, her elektron yaklaşık −1.6022×10−19 coulomb yük taşır. Proton da buna eşit miktarda fakat ters işaretli yük taşır. Yük sadece madde tarafından oluşturulmaz. Aynı zamanda anti madde, anti parçacık da birbirlerine göre eşit miktarda fakat ters işaret taşımaktadır.
Yük, pek çok çeşit yolla ölçülebilir. En erken ölçümlerden biri ise altın yapraktır ve bazen sınıflarda gösterim amaçlı kullanılabilmektedir.
Kütle gibi, elektriksel yük de soyut bir özellik olup, fizikçiler tarafından maddenin davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Bir diğer deyişle, hiç kimse doğrudan bir elektriksel yük görmemiştir, ancak bazı parçacıkları inceleyerek benzerliklerin varlığı saptanmıştır.
Kütlenin tersine, biri diğerinin tersi davranışlar sergileyen iki tür elektriksel yükten söz edilir ve uzlaşımsal (konvansiyonel) olarak, artı (veya pozitif) ve eksi (veya negatif) diye adlandırılırlar.
farklı türden iki yük ise birbirini çeker | aynı türden iki yük ise birbirini iter |
Eşit miktarda artı ve eksi yüke sahip parçacıklar ise, biri diğerini elediğinden, yüksüz veya nötr olarak adlandırılırlar. Parçacıklar arasındaki bu gücün nicel değerlendirilmesi ise Coulomb yasası ile hesaplanmaktadır.
Elektrik akımı
Elektrik yüklerinin hareketi, elektrik akımı olarak bilinir ve niceliği genelde Amper ile ifade edilir. Akım, hareket eden herhangi bir yük yardımı ile sağlanabilir fakat bunların en yaygını elektrondur. Ancak hareket halindeki herhangi bir yük, akım yaratmaya yeter.
Tarihsel varsayım ile, pozitif akım sahip olduğu artı yüklerin akış yönünde ilerleyen akım olarak ya da devrede en artı yerden en eksi yere akan akıştır. Bu davranışa sahip akıma, varsayımsal akım denir. Elektrik devresindeki negatif yüklü elektronların hareketi, ki bu akımın en yaygın şeklidir, elektronların akış yönünün tersi yönde olunca pozitif kabul edilir. Fakat, şartlara bağlı olarak, bir elektrik akımı iki yönde hatta ve hatta bir anda iki yönde birden olabilir. Bahsettiğimiz varsayım, bu tarz bir durumu basitleştirmek için kullanılmaktadır.
Elektrik akımının bir metalden diğerine iletilmesi olayına elektrik iletimi denir ve bu olayın doğası yüklü parçacığa ve bu parçacığı ileten malzemenin cinsine bağlıdır. Metalik iletkenlik ve elektroliz elektrik akımının bu ilerleyişine örnektir. Her ne kadar parçacıklar aslında yavaş bir hızla hareket etse de, bazen ortalama bir dönme hızı sayesinde elektrik alan içerisinde ışık hızına yakın bir hıza ulaşırlar ve bu nedenle uzun kablolar boyunca sinyalleri oldukça kısa zamanda taşıyabilirler.
Elektrik akımı, tarihte de kendi varlığının farkına varılmasını sağlayan pek çok gözlemlenebilir etkiye sahiptir. Örneğin su, elektrik akımı ile galvanik pillerin 1800 yılında Nicholson ve Carlisle tarafından bulunmasını sağlamıştır. Bu olaya elektroliz adı verilir. Bu girişim, 1833 yılında Michael Faraday tarafından bayağı ilerletilmiştir. Üzerinden akım geçen bir direnç tarafından üretilen elektrik 1840 yılında James Prescott Joule tarafından matematiksel olarak ispat edilmiştir. Elektrik akımı ile ilgili en önemli keşiflerden bir tanesi 1820 yılında Hans Christian Orsted tarafından kazara yapılmıştır. Dersi için hazırlanırken, içinden akım geçen bir telin, bir iğne üzerindeki etkisini gözlemlemiştir. Bu olayla, elektrik ve manyetizma arasındaki etkileşimleri açıklayan temel bir olay olan elektromanyetizmayı keşfetmiştir.
Mühendislikte veya gündelik hayatın uygulamalarında akım doğrudan akım veya alternatif akım olarak ikiye ayrılır. Bu kavramlar, akımın zaman içerisindeki değişimine göre yapılır. Örneğin doğrudan akım, bir batarya tarafından üretilir ve pek çok elektrik devresince kullanılır. Doğrudan akımın bir yönü yoktur ve devrenin pozitif tarafından negatif tarafına doğru akar. Genel tanıma göre elektronlar tarafından taşınır, elektronlar akıma zıt yönde hareket eder. Alternatif akım ise doğrultusunu belli aralıklarla değiştiren ve neredeyse bir Sinüs fonksiyonu gibi davranır. Dolayısı ile Alternatif akım, bir iletkende, net yükü değiştirmeden ve net bir uzaklık kat etmeden ileri ve geriye doğru gider. Alternatif akımın zaman ortalaması değeri sıfırdır, ancak bu akım enerjiyi ilk önce bir doğrultuda sonra diğer doğrultuda yayar. Alternatif akım, durgun akım altında gözlemlenemeyen, Kapasitör ve İndüktör gibi elektrik niceliklerinden etkilenir. Fakat bu nicelikler, transistorler söz konusu olduğunda önem kazanır.
Elektrik alan
Elektrik alan konsepti Michael Faraday tarafından oluşturuldu ve tanıtıldı. Bir elektrik alan, kendini çevreleyen uzayda yüklü bir parçacık tarafından yaratılır ve alandaki diğer yüklü parçacıklara bir kuvvet uygular. Bir elektrik alan iki kütle arasında, kütleçekim etkisine benzer bir şekilde oluşur. Aynı bunun gibi, sonsuza kadar gidebilir ve uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Ancak aralarında önemli bir fark vardır. Kütleçekimi her zaman çekim etkisi üzerine çalışır, iki kütleyi birbirine çeker, ancak elektrik alan aynı zamanda itim etkisi de yaratabilir. Genelde büyük kütleler net bir yüke sahip olmadıklarından, elektrik alan bu uzaklıklarda sıfırdır. Bu nedenle evrende kütleçekim kuvveti elektrik alan kuvvetinden daha zayıf olmasına rağmen baskın olan kuvvettir
Elektrik alan, genelde uzayda değişkenlik gösterir ve büyüklüğü bir noktada bulunan birim yüke uyguladığı kuvvet olarak ölçülür. Konsept yükü ya da diğer bir deyiş ile test yükü, kendi alanı ana alanı tahrip etmeyecek kadar küçük ve aynı zamanda manyetik alanın etkisinden kurtulabilecek kadar da durağan olmalıdır. Elektrik alan kuvvet kavramı ile ifade edildiği ve kuvvet bir vektör büyüklüğü olduğu için elektrik alan da vektörel bir niceliktir. Yani hem büyüklüğü hem de yönü vardır. Özelleştirirsek, vektör alanıdır.
Durağan elektrik yükleri ile ilgilenen çalışma alanına elektrostatik. Bu alan, diğer alanlarla aynı hayali çizgileri olan bir dizi gibi hayal edilebilir. Bu konsept Faraday tarafından tanıtılmış ve "kuvvet çizgileri" terimi hâlâ bazen hâlâ kullanılmaktadır. Alan çizgileri terimi, pozitif yükü o yönde hareket ettiren patikalar olarak düşünülebilir. Ancak bu konseptler hayal ürünüdür ve fiziksel bir varlıkları yoktur. Bu alan çizgilerinin belli başlı özellikleri vardır. Öncelikle bu alan çizgileri pozitif yükten başlar ve negatif yükte biter. İkincisi, bu alan çizgileri iyi bir iletkene doksan derece ile girmelidir. Son olarak bu çizgiler asla birbirlerini kesmezler veya kendi üzerlerine kapanmazlar.
İçi boş bir iletken, bütün yüklerini dış yüzeyinde taşır. Bu nedenle iletkenin içindeki elektrik alan sıfırdır. Bu prensip Faraday kafesi olarak adlandırılır ve buna göre metal bir iletken kendi içini, dış etkilerden izole eder.
Yüksek voltajlı ekipmanları tasarlarken, elektrostatiğin prensipleri önemli olmaktadır. Her elektrik alanın kendine göre sonlu bir limiti vardır. Bu limitin ötesi elektrik kırılma elektriği olarak yorumlanır. Uzun boşluklarda, bu değer hâlâ küçüktür. Bu durumun doğada en kolay gözlemlenebilir hali yıldırımlardır ve bu durum bulutlar arasındaki elektrik alanın, havanın kaldırabileceği seviyeyi aşmasıyla oluşur. Yıldırımların yaklaşık değeri 100MV a kadar ulaşabilir
Alan kuvveti, etrafındaki nesnelerden çok etkilenir özellikle köşeli noktasal objeler tarafından bükülmeye zorlandığında, örneğin, yıldırımların sivri yerlere düşmesinin nedeni budur.
Elektrik potansiyeli
Elektrik potansiyeli konsepti, elektrik alan ile çok yakından alakalıdır. Elektrik alan içerisine yerleştirilen yüklü bir parçacık bir kuvvet hisseder. Bu nedenle, parçacığın yerini değiştirebilmek için hissedilen kuvvete karşı koyulabilmesi gerekir ve bu bir iş yapılmasını gerektirir. Herhangi bir noktanın elektrik potansiyeli, bu test yükünü sonsuz uzaklıkta belirli bir noktaya getirmek için yapılması için gereken enerji miktarıdır. Genelde bu nicelik, voltla ölçülür. Bir Volt, bir coulomb yükü sonsuzdan getirmek için yapılması gereken bir joul iş yapma miktarıdır. Bu potansiyel tanımı, daha pratik bir uygulama olarak ve daha kullanışlı bir tanı olarak elektrik potansiyel fark olarak da kullanılır ve bu yükü iki nokta arasında hareket ettirmek için gereken enerjidir. Elektrik alan "korunur" olması ile özel bir karaktere sahiptir. Yani bir test yükünün hangi yol üzerinde taşındığı önemli değildir. İki nokta arasında yer alan bütün yollar aynı anlama gelir aynı enerjiyi gerektirir. Bu nedenle potansiyel fark tek bir değerdir. Volt doğru bir kullanım olmasına rağmen genellikle voltaj elektrik potansiyelini açıklamak ve ölçmek için kullanılır.
Daha pratik olması amacıyla, potansiyelin ifade edilebilmesi ve karşılaştırılabilmesi için ortak bir referans noktası seçmek gereklidir. Bu sonsuzluk da olabilirken, daha kullanışlı bir referans Dünya'nın ta kendisidir. Dünya'da her yerde potansiyel aynı kabul edilir. Bu referans noktası Dünyada yeryüzü olarak kabul edilir. Dünya, sonsuz miktarda artı ve eksi yükler barındırıyor olarak kabul edilir bu nedenle elektriksel olarak yüksüzdür veyahut yüklenemez.
Elektrik potansiyeli skaler bir niceliktir. Sadece büyüklüğü vardır, herhangi bir yöne sahip değildir. Yükseklikle analog olarak görünebilir; aynı objeleri yüksekten kütleçekim alanına bırakırsak, düşecektir aynı elektrik alanda voltajdan kaynaklanan farkta olduğu gibi. Aynı haritalarda eşit yükseklikte olan noktaların işaretlendiği gibi, elektrik potansiyelinde de aynı potansiyele sahip yüzeyler işaretlenebilir bunlara da eş potansiyel yüzeyler denir. ile elektrik alan çizgileri birbirlerine diktir. Aynı zamanda bir iletkenin yüzeyine de paralel olmaları gerekir. Aksi halde, bu durum yükleri hatta eş potansiyel yüzeyleri dahi hareket ettirecek bir kuvvete neden olur.
Elektrik alan, resmi olarak birim yüke uygulanan kuvvet olarak tanımlansa da potansiyel konsepti daha kullanışlı ve geçerli bir tanım yapma olanağı sağlar.
Elektromıknatıslar
Ørsted, 1821'de akım taşıyan bir telin etrafında manyetik alanın var olduğunu bulmuştur. Böylece elektrik ile manyetizma arasında direkt bir ilişki olduğu keşfedildi. Dahası, bu etkileşim doğada bilinen iki temel kuvvetten, elektrostatik kuvvetlerden ve kütleçekim kuvvetlerinden farklıydı. Bu kuvvet bir iğneyi, 90 derece ile itiyordu.
Ørsted keşfettiği şeyi tam olarak anlamamıştı ancak gözlemlediği etki karşılıklıdır. Akım magnetlere, manyetik alanlar da akım üzerine kuvvet uygulayabiliyordu. Bu olay daha sonra Andre Marie Ampere tarafından incelendi. Ampere akım taşıyan iki paralel telin birbirine kuvvet uyguladığını, akım paralelse birbirlerini çektikleri, akımlar zıt yöndeyse birbirlerini ittiklerini keşfetti. Bu etkileşim, ardından, uluslararası olarak Amper tanımı diye bilinir.
Manyetik alan ve akım arasındaki ilişki çok önemlidir. Michael Faraday 1821 yılında bu ilişkiyi kullanarak elektrik motorunu icat etmiştir. Bu tek kutuplu motor içinde permanant bir magnet vardır ve cıva havuzunun iki ucuna yerleştirilmiştir. Magnete kablo tarafından tanjant bir kuvvet uygulanır. Magnet, akım var olduğu müddetçe bir çember çizmeye devam eder.
1832 yılında Faraday yapılan deneylerde, kablo, uçları tarafından oluşturulan potansiyel farka paralel olarak hareket eder. Daha sonraları yapılan analizler, Elektromanyetik indüksiyon olarak bilinir, bu prensibi oluşturmasına imkân tanımıştır. Bu prensip bugün Faraday İndüksiyon Yasası olarak bilinir kapalı devredeki potansiyel fark, bu devrede değişen manyetik akıyla orantılıdır. Bu keşif, 1831 yılında ilk elektrik jeneratörünün yapılmasına olanak sağlamıştır. Bu jeneratörde bir bakır disk mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Faraday diski pratik bir jeneratör oluşturmak için elverişli değildi. Fakat bu durum, manyetizmayı kullanarak elektrik gücü üretmenin mümkün olduğunu gösterdi
Elektrokimya
Kimyasal reaksiyonların elektrik üretebilmesi çok geniş kullanım alanlarına sahiptir.
Elektrokimya, elektriğin her zaman önemli bir parçası olmuştur. Galvanik pillerin ilk icadından itibaren, elektrokimya hücreleri de pek çok farklı bataryaları var etmiştir. Alüminyum bu yolda çok farlı nicelikler oluşturmuştur ve elektrik gücü ile çalışan, tekrar şarj edilebilen hücreler üretilmiştir.
Elektrik devreleri
Elektrik akımı, elektrik bileşenleri arasında elektrik yükleri akışı tarafından oluşturulan bir bağlantıdır, kapalı bir devrede oluşur. Genellikle, çok yararlı işler için kullanılmaya elverişlidir.
Elektrik devresinin bileşenleri pek çok farklı şekillerdedir örneğin bu bileşenlerden bazıları transistorler, dirençler, Kapasitörler, düğmelerdir. Elektrik devreleri, bazı aktif bileşenler de içerir, yarı iletkenler buna örnektir. En basit devre elemanları pasif ve doğrusal olarak nitelendirilir.
Direnç, pasif devre elemanları içinde belki de en basit olanıdır. Adından da anlaşıldığı gibi, geçen akıma direnir. Enerjiyi, ısı olarak açığa çıkartır. Direnç, yüklerin hareketinin bir sonucudur örneğin metallerde direnç elektronlar ve iyonlar arasında meydana gelen çarpışmaların sonucudur. Ohm yasası, devre teorisinin basit bir yasasıdır. Bu yasa, direncin üzerinden geçen akımın, potansiyel farkla direkt alakalı olduğunu söyler. Pek çok maddenin direnci, büyük bir sıcaklık aralığında ve belli bir akımda sabittir. Bu tarz maddelere, ohmik maddeler denir. Ohm, direncin birimi olarak George Ohm'un anısına verilmiştir. Bir ohm, bir amp akımla bir volta karşılık gelecek potansiyel farka eşittir.
Kapasitör, Leyden şişesinin bir gelişimidir. Bu şişe, yükleri depolayabilir. Arada bir dielektrik madde ile iki iletken levhadan oluşur. Böylece, birim hacimdeki alan arttırılmış olur ya da kapasite oluşturulur bu da kapasitörü oluşturur. Kapasitörün birimi Farad'dır. Michael Faraday'ın hatırasına verilmiştir. Sembol olarak F ile gösterilir. Bir Farad, bir coulomb yükle yüklenmiş bir kapasitörün bir voltluk potansiyel fark üretebildiği değerdir. Kapasitör, bir güç kaynağına bağlandığı anda yük depolamaya başlar, kapasitör zamanla doldukça bu akım da zamanla azalır. Kapasitörün olduğu bir devrede bu nedenle sabit bir akım olmaz.
İndikatör de bir iletkendir. Genelde bir bobine satılı tellerden oluşur ve üzerinden geçen akıma karşılık olarak manyetik alanda enerji depolar. Akım değiştiğinde, manyetik alan da değişir böylece iletkenin uçları arasında bir gerilim indüklenir. İndüksiyon gerilimi, akımda zamanla meydana gelen değişimle orantılıdır. Bu sabit oran indüktans olarak adlandırılır. Birimi Henry'dir ve Joseph Henry'nin adına ithaf edilmiştir. Henry, Faraday'ın çağdaşıdır. İndüktansta bir Henry, eğer akım saniyede bir amper değişiyorsa bir volttur.
Elektrik Gücü
Elektrik gücü, elektrik devresi tarafından transfer edilen elektrik enerjisinin miktarıdır. Gücün SI birimi, watt'dır ve saniyedeki joule miktarıdır.
Elektrik gücü, mekanik güç gibi, yapılan iş miktarıdır. Watt olarak ölçülür ve P harfi ile gösterilir. Wattage terimi, "bir watt'daki elektrik gücü" anlamına gelir. Bu güç, bir elektrik devresi tarafından, elektrik potansiyeli(voltaj) üzerinden her t saniyede Q yükü geçiriyorsa
Elektrik üretimi genelde elektrik jeneratörleri tarafından yapılsa da, bazı kimyasal kaynaklar tarafından mesela elektrik bataryaları tarafından sağlanabilir. Elektrik gücü genelde iş ve evler için, elektrik santrallerince sağlanır. Elektrik genelde kilowatt saat olarak satılır, yani bir saatte üretilen kilowatt cinsinden güçtür. Fosil yakıtlardan farklı olarak, elektrik düşük bir entropidir. Yüksek verimlilik ile harekete çevrilebilir.
Elektronik
Elektronik, elektrik devreleri ile uğraşır ve aktif elektrik bileşenleri ile beraber olur örneğin transistorler ve Diyotlar gibi. Aktif bileşenlerin lineer olmayan davranışları, elektronların akışını kontrol edebilmeyi sağlar. Bilgi sistemlerinde, telekomünikasyonda ve sinyal sistemlerinde kullanılır. Elektronik cihazların aç, kapa özellikleri dijital bilgiler sağlar.
Günümüzde, çoğu elektronik cihazlarda, elektriğin kontrolünü sağlamak için yarı iletken bileşenler kullanılır. Yarı iletken cihazlar ve bunlarla alakalı teknolojinin branşları Katı hâl fiziği olarak geçer.
Elektromanyetik dalga
Faraday'ın ve Amper'in yasası, zamanla değişen bir manyetik alanın, bir elektrik alan oluşturabileceğini gösterdi. Bu nedenle, iki alan da zamanla değiştiğinde, bir alan diğerini indüklemiş olmak zorundadır. Bu olay dalga özelliğidir ve doğal olarak elektromanyetik dalgaya karşılık gelir. Elektromanyetik dalgalar, teorik olarak James Clerk Maxwell tarafından 1864 analiz edilmiştir. Maxwell elektrik alan ve manyetik alan arasındaki ilişkiyi bir dizi denklemle ifade etmiştir. Hatta bu tarz dalgaların ışık hızında hareket etmesi gerektiğini de kanıtlamıştır. Bu nedenle, ışık kendisi bir elektromanyetik radyasyondur. Maxwell Yasası bunu söyler. Bu fiziğin dönüm taşlarından birisidir.
Üretim ve kullanım
Üretim ve iletim
İsa'dan önce 6. yüzyılda ünlü Yunan düşünür Thales, amber çubukla yaptığı deneyler, elektrik enerjisi hakkındaki ilk çalışmalardır. Bu yöntem sürtünme ile elektriklenme olarak bilinir ve hafif objeleri kaldırabilir ve sparklar yaratabilir. Çok verimsizdir. 18. yüzyıla kadar icat edilemedi ve bu tarihten sonra elektrik kullanılabilir hale geldi. Galvanik piller, elektrik bataryalarını oluşturdu ve enerji kimyasal olarak depolandı. Bataryalar, pek çok ortak çalışmaya uyum sağlayabilir. Ancak, barındırabileceği enerji miktarı sınırlıdır. Bir kez boşaldığında, tekrar yüklenmesi gerekir. Çok büyük elektrik gereklilikleri için, elektrik enerjileri transit olarak yaratılmalı ve iletken olarak devam etmelidir.
Elektriksel güç genelde elektro-mekanik jeneratörler tarafından fosil yakıtlarla üretilir. Ya da nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan ısı kullanılır. Diğer bir şekilde de, rüzgâr ya da suyun kinetik enerjisi kullanılarak üretilebilir. Modern buhar türbini Sir Charles Algernon Parsons tarafından 1884'te icat edildi ve bugün dünyada kullanılan elektik gücünün yaklaşık yüzde 80'ini üretiyor. Bu tarz jeneratörler, Faraday'ın 1831 yılında ürettiği disk jeneratörünün prensipleri ile hiç alakası yoktur ancak bu cihazların prensipleri hâlâ elektromanyetik bilgilere dayanır. On dokuzuncu yüzyılda transformatörlerin icadı, elektrik gücünün daha verimli ve daha yüksek voltajla fakat daha düşük akımla taşınabilmesine imkân tanıdı. Verimli bir elektrik transmisyonu, yerleşik güç istasyonlarında yaratılabilir. Ekonomik boyutta bu kazançlıdır. Aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda çok uzaktaki yerlere de taşınabilir.
Elektrik enerjisi uluslararası ihtiyacı karşılayabilecek kadar büyük boyutlarda kolayca depolanamadığı için, her zaman ihtiyacı karşılayacak kadarının üretilmesi gerekiyor. Bu nedenle elektriği kamuya sunan kuruluşların birikimle ilgili doğru öngörüler yapabilmesi, güç istasyonlarında koordinasyonu sürdürmeleri gerekir
Uluslar modernleştikçe ve ekonomi geliştikçe, elektriğe olan talep de artmaya başladı. Yirminci yüzyılın ilk üç on yılında, Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl elektriğe duyulan ihtiyaç yüzde 12 arttı. Bu artış şu anda da ekonomisi gelişmekte olan Çin ve Hindistan gibi ülkelerde deneyimleniyor. Tarihsel olarak, elektriğe duyulan ihtiyacın artışı diğer enerjilere duyulan ihtiyaçtan daha fazladır.
Elektrik üretimi ile ilgili endişeler, yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan ilginin artmasına neden oldu; özellikle rüzgâr enerjisi ve hidrolik santraller. Elektrik üretiminin çevreye olan etkisi üzerine yapılan tartışmalar devam etse de, son durum eskisine nazaran oldukça temizdir.
Uygulamalar
Elektrik, enerjiyi aktarmanın çok uygun bir yoludur ve giderek artan sayıda kullanıma uyarlanmıştır. 1870'lerde pratik akkor ampulün icadı, aydınlatmanın halka açık ilk elektrik gücü uygulamalarından biri olmasına yol açtı. Her ne kadar elektrifikasyon kendi tehlikelerini de beraberinde getirse de, gazlı aydınlatmanın çıplak alevlerinin değiştirilmesi, evlerde ve fabrikalarda yangın tehlikesini büyük ölçüde azalttı. Pek çok şehirde, gelişen elektrikli aydınlatma pazarını hedef alan kamu hizmetleri kuruldu. 20. yüzyılın sonlarında ve modern zamanlarda, elektrik enerjisi sektöründe kuralsızlaştırma yönünde bir eğilim başlamıştır.
Filamanlı ampullerde kullanılan dirençli Joule ısıtma etkisi, elektrikli ısıtmada da daha doğrudan kullanıma sahiptir. Bu çok yönlü ve kontrol edilebilir olsa da, çoğu elektrik üretimi zaten bir elektrik santralinde ısı üretimini gerektirdiğinden israf olarak görülebilir. Danimarka gibi bazı ülkeler, yeni binalarda dirençli elektrikli ısıtmanın kullanımını kısıtlayan veya yasaklayan yasalar çıkarmıştır. Ancak elektrik, ısıtma ve soğutma için hala son derece pratik bir enerji kaynağıdır,klima/ısı pompaları, ısıtma ve soğutma için elektrik talebi açısından büyüyen bir sektörü temsil etmekte ve elektrik kuruluşlarının etkilerine giderek daha fazla uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. Elektrifikasyonun, ulaşım (elektrikli araçlar kullanılarak) ve ısıtma (ısı pompaları kullanılarak) gibi doğrudan fosil yakıt kullanımına dayalı sektörlerin karbonsuzlaştırılmasında önemli bir rol oynaması beklenmektedir.
Elektromanyetizmanın etkileri en görünür biçimde, temiz ve etkili bir hareket gücü sağlayan elektrik motorunda görülür. Vinç gibi sabit bir motora kolayca güç kaynağı sağlanır ancak uygulanmasıyla birlikte hareket eden motor, elektrikli bir araç gibi, ya pil gibi bir güç kaynağını yanında taşımak ya da pantograf gibi kayan bir kontaktan akım toplamak zorundadır. Elektrikli otobüsler ve trenler gibi toplu taşıma araçlarında elektrikle çalışan araçlar kullanılır ve özel mülkiyette giderek artan sayıda batarya ile çalışan elektrikli arabalar kullanılmaktadır.
Elektrik, telekomünikasyonda kullanılır ve aslında 1837'de Cooke ve Wheatstone tarafından ticari olarak tanıtılan elektrikli telgraf, bunun en eski uygulamalarındandı. 1860'larda önce kıtalararası, sonra da transatlantik telgraf sistemlerinin inşasıyla elektrik, dünya çapında dakikalar içinde iletişimi mümkün kılmıştı. Optik fiber ve uydu iletişimi, iletişim sistemleri pazarından pay aldı ancak elektriğin sürecin önemli bir parçası olarak kalması beklenebilir.
Elektronik cihazlar, belki de yirminci yüzyılın en önemli icatlarından biri olan ve tüm modern devrelerin temel yapı taşı olan transistörden yararlanır. Modern bir entegre devre, yalnızca birkaç santimetrekarelik alanda milyarlarca minyatürleştirilmiş transistör içerebilir.
Elektrik ve doğal dünya
Fizyolojik etkileri
İnsan vücuduna uygulanan voltaj dokularda bir elektrik akımına neden olur ve ilişki doğrusal olmamasına rağmen voltaj ne kadar yüksek olursa akım da o kadar büyük olur. Algılama eşiği, besleme frekansına ve akımın yoluna göre değişir, ancak şebeke frekansı elektriği için yaklaşık 0,1 mA ila 1 mA arasındadır, ancak mikroamper kadar düşük bir akım, belirli koşullar altında bir elektrovibrasyon etkisi olarak tespit edilebilir. Akım yeterince yüksekse kas kasılmasına, kalpte fibrilasyona ve doku yanıklarına neden olur. Bir iletkenin elektriklendiğine dair görünür bir işaretin bulunmaması, elektriği özel bir tehlike haline getirir. Elektrik çarpmasının neden olduğu acı yoğun olabilir ve elektriğin zaman zaman bir işkence yöntemi olarak kullanılmasına yol açabilir. Elektrik çarpmasından kaynaklanan ölüm, bazı ABD eyaletlerinde hâlâ adli infaz için kullanılmaktadır ancak kullanımı 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde çok nadir hale gelmişti.
Doğada elektrik olayları
Elektrik, insanoğlunun icadı değildir ve doğada da pek çok farklı şekilde gözlemlenebilir. Önemli bir olay olan yıldırımlar buna örnektir. Makro boyutta, dokunma, sürtünme ve kimyasal bağlar, elektrik alanların atomik boyutlardaki etkileşimlerinden kaynaklanır. Dünya'nın manyetik alanı doğal bir dinamodur. Gezegenin çekirdeğinde meydana gelen çembersel akımdan kaynaklanır. Belli kristaller, kuartzlar ve hatta şeker bile dış baskıya maruz kaldığında, yüzleri arasında fark oluşturur. Piezoelektrik, 1880 yılında Pierre ve tarafından keşfedilmiştir. Etki karşılıklıdır ve piezoelektrik madde, elektrik alana maruz kalan maddedir ve fiziksel boyuttaki ufak değişimler yer alır
Köpekbalığı gibi bazı organizmalar, elektrik alandaki değişimleri algılayabilirler bu olay elektro perspektif olarak bilinir. Bu tarz organizmalar, kendilerini yırtıcı olarak ya da savunma silahı olarak voltaj yaratabilirler. Bütün hayvanlar, hücreleri arasında bilgi taşımak için elektrikten yararlanır ve böylece sinir sistemlerinde nöronlar ve kaslar arasında bilgi taşıyabilirler. Bir elektrik şoku bu sistemi uyarır ve kaslar kasılmasına neden olur. Bazı bitkilerde de bu döngü, hareketlerin oluşumunda görev alır.
Kültürel algı
1850 yılında William Ewart Gladstone, bilim insanı Faraday'a "Elektrik neden bu kadar değerli?" diye sordu. Faraday da "Bir gün efendim, bunu ödeyebilirsiniz" demiştir.
On dokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyılın başlarında, elektrik günlük hayatın bir parçası değildi. Hatta endüstriyel Batı bile buna sahip değildi. Popüler kültür, ilk zamanlarda bunu gizemli ve sihirli bir olay, yaşama ve ölüme karar veren bir mekanizma olarak görerek doğanın bir yasası olduğuna karar verdi. Bu tutum 1771 yılında Luigi Galvani'nin yaptığı deneylerle başladı. Bu deneyde Galvani, ölmüş kurbağaların bacaklarındaki oynamaları keşfetmesi ile oldu. Revitalizasyon veya ölmüş ya da boğulmuş insanların dirilme hikâyeleri Galvani'nin çalışmalarından sonra başladı. Bunlardan biri Mary Shelley'in Frankenstein(1819) isimli eseridir. Halbuki bu kitapta, yazar yaratığın diriliş yönteminden bahsetmemiştir. Daha sonraları, yaratıkların diriltilme hikâyeleri, korku filmlerinin ana öğelerinden biri haline geldi.
Elektrikle birlikle gelen durmadan yenilenme ve elektriğin gündelik hayatın vazgeçilmez bir bütünü olması yirminci yüzyılın yarısına kadar uzadı. Popüler kültür tarafından sadece akışı durduğu zaman dikkat çekti hatta genelde felaket sinyali olarak yorumlandı. Bu akışı sağlayan kişiler, 'in, Wichita Lineman (1968) şarkısındaki gibi, kahraman ve büyücü gibi figürler olarak düşünülür.
Ayrıca bakınız
- Elektrik tüketimine göre ülkelerin listesi
- Ampere circuital law, bağlar yönünde bir elektrik akımı ve onun ilişkili manyetik akımlar.
- Elektriksel potansiyel enerji, potansiyel enerji sistemi ücretleri
- Elektrik Piyasası, satış elektrik enerji
- Hidrolik benzetme, bir benzetme arasındaki akış su ve elektrik akımı
- Türkiye'de elektriğin tarihi
- Güç (elektrik)
- Elektrik iletim kulesi
- Elektrik santrali
- Statik elektrik
- Elektrik üreteci
- Elektrik direği
- Elektrik sayacı
- Elektrik şebekesi
- Elektrik akısı
- Elektrik çarpması
- Elektrik konnektörü
- Elektrik kontakları
- Elektrik dağıtımı
- Elektrik perakendesi
- Elektrik iletim hattı
- Elektrik makinesi
- Şebeke elektriği
Notlar
- ^ Kubbealtı Lugati
- ^ Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü
- ^ . 7 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2018.
- ^ Yaşar Çağbayır, Cıngılı Aygıt, Türk Yurdu Dergisi Haziran 2010 - Yıl 99 - Sayı 274
- ^ TDK Derleme Sözlüğü
- ^ Bullock, Theodore H. (2005), Electroreception, Springer, ss. 5-7, ISBN
- ^ Morris, Simon C. (2003), Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe, Cambridge University Press, ss. 182-85, ISBN
- ^ Stewart, Joseph (2001), Intermediate Electromagnetic Theory, World Scientific, s. 50, ISBN
- ^ Simpson, Brian (2003), Electrical Stimulation and the Relief of Pain, Elsevier Health Sciences, ss. 6-7, ISBN
- ^ Diogenes Laertius, R.D. Hicks (Ed.), "Lives of Eminent Philosophers, Book 1 Chapter 1 [24]", Perseus Digital Library, Tufts University, 30 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından , erişim tarihi: 5 Şubat 2017,
Aristotle and Hippias affirm that, arguing from the magnet and from amber, he attributed a soul or life even to inanimate objects.
- ^ Aristotle, Daniel C. Stevenson (Ed.), J.A. Smith tarafından çevrildi, "De Animus (On the Soul) Book 1 Part 2 (B4 verso)", The Internet Classics Archive, 26 Şubat 2017 tarihinde kaynağından , erişim tarihi: 5 Şubat 2017,
Thales, too, to judge from what is recorded about him, seems to have held soul to be a motive force, since he said that the magnet has a soul in it because it moves the iron.
- ^ Frood, Arran (27 Şubat 2003), Riddle of 'Baghdad's batteries', BBC, 3 Eylül 2017 tarihinde kaynağından , erişim tarihi: 16 Şubat 2008
- ^ Benjamin, Park (1898). A history of electricity (The intellectual rise in electricity) from antiquity to the days of Benjamin Franklin (İngilizce). New York: Wiley. ss. 315, 484-485. ISBN .
- ^ a b Cresswell, Julia (2010). Oxford Dictionary of Word Origins (İngilizce). Oxford University Press. s. 147. ISBN .
- ^ a b Chen, E. C. M.; Chen, E. S. D. (2004). The Electron Capture Detector and The Study of Reactions With Thermal Electrons (İngilizce). New York: Wiley. s. 4. ISBN .
- ^ "Elektrik". Türk Dil Kurumu. 28 Eylül 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Eylül 2019.
- ^ . NobelPrize.org (İngilizce). 21 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Haziran 2022.
- ^
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^ "The Bumpy Road to Energy Deregulation". EnPowered. 28 Mart 2016. 7 Nisan 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Mayıs 2017.
- ^
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^ "Demand for air conditioning is set to surge by 2050". The Economist. ISSN 0013-0613. Erişim tarihi: 13 Mart 2023.
- ^ Pathak, M.; Slade, R.; Shukla, P.R.; Skea, J. (2023). "Technical Summary" (PDF). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. s. 91. doi:10.1017/9781009157926.002. ISBN .
- ^ Watson, S.D.; Crawley, J.; Lomas, K.J.; Buswell, R.A. (2023). "Predicting future GB heat pump electricity demand". Energy and Buildings. Cilt 286. s. 112917. doi:10.1016/j.enbuild.2023.112917. ISSN 0378-7788.
- ^
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^ Liffen, John (Temmuz 2010). "The Introduction of the Electric Telegraph in Britain, a Reappraisal of the Work of Cooke and Wheatstone". The International Journal for the History of Engineering & Technology (İngilizce). 80 (2). ss. 268-299. doi:10.1179/175812110X12714133353911. ISSN 1758-1206.
- ^
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^ a b
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^
“ Insert the text of the quote here, without quotation marks. „ - ^ Linders, Annulla; Kansal, Shobha Pai; Shupe, Kyle; Oakley, Samuel (2021). "The Promises and Perils of Technological Solutions to the Troubles with Capital Punishment". Humanity & Society (İngilizce). 45 (3). ss. 384-413. doi:10.1177/0160597620932892. ISSN 0160-5976.
Kaynakça
- Nahvi, Mahmood; Joseph, Edminister (1965), Electric Circuits, McGraw-Hill, ISBN
- Hammond, Percy (1981), "Electromagnetism for Engineers", Nature, Pergamon, 168 (4262), s. 4, Bibcode:1951Natur.168....4G, doi:10.1038/168004b0, ISBN
- Morely, A.; Hughes, E., Principles of Electricity (5.5yıl=1994 bas.), Longman, ISBN ) Longman, ISBN 0-582-22874-3
- Naidu, M.S.; Kamataru, V. (1982), High Voltage Engineering, Tata McGraw-Hill, ISBN
- Nilsson, James; Riedel, Susan (2007), Electric Circuits, Prentice Hall, ISBN
- Patterson, Walter C. (1999), Transforming Electricity: The Coming Generation of Change, Earthscan, ISBN
- Benjamin, P. (1898). Bir tarihin elektrik (entelektüel artış elektrik) antik günleri Benjamin Franklin 13 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. New York: J. Wiley & Sons.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Electricity ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur
- Elektrik "Yüz Yıl", 1931 Mayıs, Popular Mechanics 19 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Nasıl bir Amerikan ev elektrik sisteminin resimli görünüm çalışır 10 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Elektrik dünyanın 20 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Elektrik Yanlış 6 Nisan 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- 10 Dakika sonra Elektrik ve Elektronik anlayış 11 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Su, Elektrik ve elektrik sübvansiyonları Dünya Bankası raporu 7 Nisan 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Elektrik elektrik yuklerinin akisina dayanan bir dizi fiziksel olaya verilen isimdir Elektrik sozcugu Turkceye Fransizcadan gecmistir Elektrigin Turkce es anlamlisi cingi sozcugudur Ayrica Anadolu agizlarinda elektrik anlaminda yaldirayik sozcugu tespit edilmistir Elektrik pek cok farkli sekillerde var olabilir Ornegin yildirimlar durgun elektrik elektromanyetik induksiyon ve elektrik akimi gibi Ek olarak elektrigin elektromanyetik radyasyon radyo dalgalari gibi olusumlari oldugu bilinmektedir Pek cok yildirim bir sehrin uzerine dusuyor Elektrik dogada yildirim seklinde de bulunabilir Elektrikte elektrik yukleri digerleri ile de etkilesime giren Elektromanyetik alanlar yaratir Elektrik pek cok fiziksel durumdan dolayi var olabilir Elektrik yuku Atom alti parcacik cesitli elektromanyetik etkilesimlerinden kaynaklanarak ortaya cikar Elektriksel olarak yuklenmis bir madde elektromanyetik alandan etkilenir Elektrik alan Elektrostatik elektrik yukleri tarafindan hareket etmeseler bile olusturulan elektromanyetik alanin ozel bir seklidir Elektrik potansiyeli Bir elektrik alanin elektrik yuku uzerinde yapabildigi is kapasitesi olarak tanimlanir ve genelde volt olarak olculur Elektrik akimi Elektrikle yuklenmis parcaciklarin hareketi ya da akisi denebilir genelde amper olarak olculur Alternatif akim Hareket eden parcaciklar manyetik alan olusturur Elektrik akimi da manyetik alan yaratabilir ve degisken manyetik alanlar da elektrik akimlari olusturabilir Elektrik muhendisliginde elektrik sunlar icin kullanilir Elektrik gucu ekipmanlara enerji vermek icin kullanilir Elektronik Elektrik devreleri ve aktif elektrikle ugrasir Elektrik olayi antik caglardan beri arastirilmaktadir teorik anlasilmasi ise yaklasik on yedinci ve on sekizinci yuzyila kadar uzamistir Hatta bundan sonra bile pratik uygulamalar cok az miktarda kalmistir ve elektrigin endustride ve yaygin kullanimi icin uygun hale gelmesi ancak on dokuzuncu yuzyilda olmustur Elektrigin akil almaz bir yayginligi vardir yani diger bir deyisle ulasim isitma aydinlatma iletisim ve teknolojik aletlerde elektrik yaygin olarak kullanilmaktadir Elektriksel guc ise su anda endustrinin kirilmaz kemiklerinden bir tanesidir TarihMiletli Tales elektrigin bilinen en eski arastirmacisi Elektrigin var olusu ile ilgili insanlar en ufak bir bilgi sahibi degilken bile elektrikli yilan baliginin sok etkisinin farkindaydilar Antik Misir da MO 2 750 de yazilmis bir yazi bu baligi Nil in firtinasi olarak tanimlamisti Bu balik ayni zamanda diger baliklarin koruyucusu olarak goruluyordu Elektrikli baliklar binlerce yil sonra eski Yunan Roma ve Arap doga bilimcileri ve doktorlari tarafindan yeniden bahsedildi Yasli Pliny ve Scribonius Largus gibi bazi eski yazarlar elektrikli yayin baligi ve elektrik vatozlarilarinin yaptigi elektrik carpmasinin uyusturucu etkisini dogruladilar ve bu tur soklarin iletken nesnelerde ilerleyebilecegini biliyorlardi Gut veya bas agrisi gibi rahatsizliklari olan hastalar guclu sarsintinin onlari iyilestirebilecegi umuduyla elektrikli baliga dokunmaya yonlendirildi Akdeniz cevresindeki eski kulturler kehribar cubuklari gibi belirli nesnelerin tuy gibi hafif nesneleri cekmek icin kedi kurkune surtulebilecegini biliyordu Miletli Thales MO 600 civarinda statik elektrik uzerine bir dizi gozlem yapti Tales bu gozlemlerden surtunmenin kehribari manyetik hale getirdigine manyetit gibi surtunmeye gerek duymayan minerallerin aksine olduguna inandi Thales cekimin manyetik bir etkiden kaynaklandigina inanmakta yaniliyordu ancak daha sonralari 19 yuzyil bilim manyetizma ve elektrik arasinda bir baglanti oldugu kanitlanacakti Tartismaya acik bir kurama gore 1936 da galvanik bir pile benzeyen Bagdat pili nin kesfine dayanarak Partlar in elektrokaplama bilgisine sahip olabilecegi dusunulse de eserin dogasi geregi elektriksel olup olmadigi belirsizdir Benjamin Franklin Joseph Priestley 1767 tarafindan History and Present Status of Electricity kitabinda belgelendigi uzere 18 yuzyilda elektrik konusunda kapsamli arastirmalar yuruttu Antik Yunanlar kurk ile surtunmesi sonrasinda kehribarin kucuk nesneleri cektigini fark ettiler Bu olay simsekle birlikte insanligin elektrikle kayitlara gecmis ilk deneyimiydi William Gilbert 1600 de yayimlanan De Magnete adli eserinde Latincede kehribar anlamina gelen ve Yunancada da ayni anlami tasiyan ἤlektron elektron electrum kelimesinden esinlenerek olusturulan surtulunce kucuk nesneleri cekme ozelligini tanimlayan Yeni Latince electricus kelimesini turetti Thomas Browne un 1646 da yayimlanan Pesudoxia Epidemica adli eserinde yine ayni kelimeler esas alinarak ilk defa Ingilizcedeki electricity ifadesi kullanildi Elektrik kelimesi Turkceye Fransizcada da ayni anlama gelen electrique kelimesinden gecti Ilerleyen calismalar Otto von Guericke Robert Boyle Stephen Gray ve C F du Fay tarafindan yapildi On sekizinci yuzyilda Benjamin Franklin elektrik hakkinda cok genis bir calisma yapti Haziran 1752 de firtinali bir gunde ucurtma ipine bagladigi metal bir anahtarla deney yapti ve ucurtmaya yildirim dusmesini umdu Anahtardan eline ziplayan kivilcimlardan yildirimin da elektriksel bir doga olayi oldugunu kanitlamis oldu Ayni zamanda paradoks bir olay olarak Leyden kavanozunu da elektrigin hem arti hem eksi yukler icerdigini kanitlayarak aciklamis oldu Michael Faraday in kesifleri elektrik motoru teknolojisinin temelini olusturdu 1771 de Luigi Galvani biyoelektrik uzerine olan kesfini yayinladi ve elektrigin sinir hucreleri denen hucreler ile kaslara sinyaller yolladigini gosterdi Alessandro Volta nin bataryasi ya da Volta pili 1800 lerde bakir ve cinko ile yaptigi deneyle daha guvenilebilir bir bakis acisi yakalanmis oldu Elektromanyetizmanin bulunmasi elektrik ve manyetizmanin birlesmesi olayi Hans Christian Orsted ve Andre Marie Ampere tarafindan 1819 1820 yillarinda oldu Michael Faraday elektrik motorunu 1821 de buldu Georg Ohm matematiksel olarak elektriksel devrelerini 1827 yilinda acikladi Elektrik ve manyetizmanin birlestirilmesi James Clerk Maxwell ile tamamlandi On dokuzuncu yuzyilin baslarinda elektrikte ani bir gelisim meydana geldi ve on dokuzuncu yuzyilin sonunda elektrik muhendisliginin en buyuk kesifleri yapildi Alexander Graham Bell Thomas Edison Oliver Heaviside Lord Kelvin Ernst Werner von Siemens Joseph Swan Nikola Tesla ve George Westinghouse elektrigi inanilmaz bir bilimsel meraka cevirdi ve bunu modern hayata uyguladilar Bu uygulamalar ikinci endustri devrimini tetikledi 1887 de Heinrich Hertz elektrotlarin morotesi isiklar ile yaratilan elektrik kivilcimlari ile daha kolay aydinlatildigini kesfetti 1905 te Albert Einstein elektrigin kuantlar halinde kucuk paketler olarak tasindigini acikladigi Fotoelektrik olayin deneysel verilerini inceledigi bir kagit yayinladi Bu kesif kuantum devrimine on ayak oldu Einstein 1921 yilinda fotoelektrik yasasini kesfi nedeniyle Nobel Odulu nu kazandi Fotoelektrik olayi halen gunes panellerindeki foto hucreler tarafindan elektriksel durumlarda cokca kullanilir Ilk kati cihaz kedi fisiltisi detektoru idi Ilk olarak 1900 lerde radyo alicisi olarak kullanildi Kati bir kristale temas eden kablo radyo sinyallerini belirleme amacina hizmet ediyordu Akimin aktigini iki sekilde anlayabiliriz Negatif yuklenmis elektronlar ve pozitif yuklu elektron eksikliklerine delik denir Bu yukler ve delikler kuantum fizigince aciklanir Yapida kullanilan nesne genelde yari iletken bir kristaldir Bu kati hal aletleri daha sonralari transistorlerin basli basinca kesif malzemesi olmustur 1947 Yaygin kati hal cihazlarindan bazilari transistorler mikroproses cipleri ve RAM lerdir RAM in ozel bir turu flas belleklerdir Genelde ek bellek olarak kullanilirlar Kati hal suruculeri mekanik olarak sabit diskleri donduren parcalar yerine de kullanilir Bu cihazlar 1950 lerde ve 1960 larda transistorlerin vakum tuplerinden yari iletkenlere degisimi diyotlar transistorler LEDler ve toplu akim icin onem arz etmistir KavramlarElektrik yuku Altin yaprakli bir elektroskopu yuklersek yapraklar gozle gorulebilir bir sekilde birbirini iterler Sekildeki gibi ayni turden yukler birbirini iter Elektrik yuklerinin varligi elektrostatik kuvvetin olusmasini saglamistir yukler birbirlerine bir kuvvet uygularlar ve bu etki tamamen anlasildigi dusunulmuyor antik caglarda da biliniyordu Bir cam top kiyafete surulerek ya da bir cubuk yardimi ile oynatilabiliyordu Eger ayni top cam cubuk ile yuklenirse once birbirlerini cektikleri ardindan ittigi gozlemlendi Fakat eger bir top cam cubukla digeri plastik cubukla yuklenirse iki topun birbirini cektigi gozlemlendi Bu olay on sekizinci yuzyilin sonlarina dogru Charles Augustin de Coulomb tarafindan incelendiginde hepimizin cok iyi bildigi bir sonuca ulasti Ayni yukler birbirlerini iterken zit olanlar birbirlerini ceker Yuklu parcaciklarin kendileri uzerine de kuvvet uygular bu nedenle yuk kendisini herhangi bir iletken yuzey uzerine ulastirmak ister Bu elektromanyetik kuvvetin buyuklugu yuklerin carpiminin uzakligin karesine bolumu ile dogru orantili bir baglantisi vardir Elektromanyetik kuvvet cok gucludur kuvvetli etkilesimler icerisinde ikinci siradadir ancak uzakliksal olarak kiyaslanamaz Kendisinden cok daha zayif kutlecekim kuvveti ile kiyaslandiginda elektromanyetik kuvvet elektronlari 10 42 kez daha uzaga itebilir Calismalar belli atom alti parcaciklarin elektrik yukleri gibi davranabildigini gosterdi Elektrik yukleri elektromanyetik kuvvetle etkilesir ve bu doganin dort temel kuvvetinden Bizim en asina oldugumuz elektrik tasiyicilari proton ve elektrondur Deneyler yukun korunan bir nicelik oldugunu gostermistir diger bir deyisle izole edilmis bir sistemde yuk miktari ayni kalmak zorundadir Sistem icerisinde yuk direkt temas yoluyla veya bir iletken yardimiyla kablo gibi bir nesneden digerine gecebilir Durgun elektrik terimi bir yukun bir nesnede bulunusu anlamina gelir Elektron ve Protonun isaretleri zittir bu nedenle de enerjinin miktari pozitif ya da negatif olarak ifade edilir Varsayimla elektronlarin tasidigi yuk negatif protonlar ise pozitif kabul edilmistir Sahip olunan yuk miktari Q ile gosterilir ve Coulomb ile ifade edilir her elektron yaklasik 1 6022 10 19 coulomb yuk tasir Proton da buna esit miktarda fakat ters isaretli yuk tasir Yuk sadece madde tarafindan olusturulmaz Ayni zamanda anti madde anti parcacik da birbirlerine gore esit miktarda fakat ters isaret tasimaktadir Yuk pek cok cesit yolla olculebilir En erken olcumlerden biri ise altin yapraktir ve bazen siniflarda gosterim amacli kullanilabilmektedir Kutle gibi elektriksel yuk de soyut bir ozellik olup fizikciler tarafindan maddenin davranislarini tanimlamak icin kullanilir Bir diger deyisle hic kimse dogrudan bir elektriksel yuk gormemistir ancak bazi parcaciklari inceleyerek benzerliklerin varligi saptanmistir Kutlenin tersine biri digerinin tersi davranislar sergileyen iki tur elektriksel yukten soz edilir ve uzlasimsal konvansiyonel olarak arti veya pozitif ve eksi veya negatif diye adlandirilirlar farkli turden iki yuk ise birbirini ceker ayni turden iki yuk ise birbirini iter Esit miktarda arti ve eksi yuke sahip parcaciklar ise biri digerini elediginden yuksuz veya notr olarak adlandirilirlar Parcaciklar arasindaki bu gucun nicel degerlendirilmesi ise Coulomb yasasi ile hesaplanmaktadir Elektrik akimi Elektrik yuklerinin hareketi elektrik akimi olarak bilinir ve niceligi genelde Amper ile ifade edilir Akim hareket eden herhangi bir yuk yardimi ile saglanabilir fakat bunlarin en yaygini elektrondur Ancak hareket halindeki herhangi bir yuk akim yaratmaya yeter Tarihsel varsayim ile pozitif akim sahip oldugu arti yuklerin akis yonunde ilerleyen akim olarak ya da devrede en arti yerden en eksi yere akan akistir Bu davranisa sahip akima varsayimsal akim denir Elektrik devresindeki negatif yuklu elektronlarin hareketi ki bu akimin en yaygin seklidir elektronlarin akis yonunun tersi yonde olunca pozitif kabul edilir Fakat sartlara bagli olarak bir elektrik akimi iki yonde hatta ve hatta bir anda iki yonde birden olabilir Bahsettigimiz varsayim bu tarz bir durumu basitlestirmek icin kullanilmaktadir Elektrik arki elektrik akiminin enerjisini gorsel olarak gosterir Elektrik akiminin bir metalden digerine iletilmesi olayina elektrik iletimi denir ve bu olayin dogasi yuklu parcaciga ve bu parcacigi ileten malzemenin cinsine baglidir Metalik iletkenlik ve elektroliz elektrik akiminin bu ilerleyisine ornektir Her ne kadar parcaciklar aslinda yavas bir hizla hareket etse de bazen ortalama bir donme hizi sayesinde elektrik alan icerisinde isik hizina yakin bir hiza ulasirlar ve bu nedenle uzun kablolar boyunca sinyalleri oldukca kisa zamanda tasiyabilirler Elektrik akimi tarihte de kendi varliginin farkina varilmasini saglayan pek cok gozlemlenebilir etkiye sahiptir Ornegin su elektrik akimi ile galvanik pillerin 1800 yilinda Nicholson ve Carlisle tarafindan bulunmasini saglamistir Bu olaya elektroliz adi verilir Bu girisim 1833 yilinda Michael Faraday tarafindan bayagi ilerletilmistir Uzerinden akim gecen bir direnc tarafindan uretilen elektrik 1840 yilinda James Prescott Joule tarafindan matematiksel olarak ispat edilmistir Elektrik akimi ile ilgili en onemli kesiflerden bir tanesi 1820 yilinda Hans Christian Orsted tarafindan kazara yapilmistir Dersi icin hazirlanirken icinden akim gecen bir telin bir igne uzerindeki etkisini gozlemlemistir Bu olayla elektrik ve manyetizma arasindaki etkilesimleri aciklayan temel bir olay olan elektromanyetizmayi kesfetmistir Muhendislikte veya gundelik hayatin uygulamalarinda akim dogrudan akim veya alternatif akim olarak ikiye ayrilir Bu kavramlar akimin zaman icerisindeki degisimine gore yapilir Ornegin dogrudan akim bir batarya tarafindan uretilir ve pek cok elektrik devresince kullanilir Dogrudan akimin bir yonu yoktur ve devrenin pozitif tarafindan negatif tarafina dogru akar Genel tanima gore elektronlar tarafindan tasinir elektronlar akima zit yonde hareket eder Alternatif akim ise dogrultusunu belli araliklarla degistiren ve neredeyse bir Sinus fonksiyonu gibi davranir Dolayisi ile Alternatif akim bir iletkende net yuku degistirmeden ve net bir uzaklik kat etmeden ileri ve geriye dogru gider Alternatif akimin zaman ortalamasi degeri sifirdir ancak bu akim enerjiyi ilk once bir dogrultuda sonra diger dogrultuda yayar Alternatif akim durgun akim altinda gozlemlenemeyen Kapasitor ve Induktor gibi elektrik niceliklerinden etkilenir Fakat bu nicelikler transistorler soz konusu oldugunda onem kazanir Elektrik alan Elektrik alan konsepti Michael Faraday tarafindan olusturuldu ve tanitildi Bir elektrik alan kendini cevreleyen uzayda yuklu bir parcacik tarafindan yaratilir ve alandaki diger yuklu parcaciklara bir kuvvet uygular Bir elektrik alan iki kutle arasinda kutlecekim etkisine benzer bir sekilde olusur Ayni bunun gibi sonsuza kadar gidebilir ve uzakligin karesi ile ters orantilidir Ancak aralarinda onemli bir fark vardir Kutlecekimi her zaman cekim etkisi uzerine calisir iki kutleyi birbirine ceker ancak elektrik alan ayni zamanda itim etkisi de yaratabilir Genelde buyuk kutleler net bir yuke sahip olmadiklarindan elektrik alan bu uzakliklarda sifirdir Bu nedenle evrende kutlecekim kuvveti elektrik alan kuvvetinden daha zayif olmasina ragmen baskin olan kuvvettir Alan cizgileri pozitif yuk ucak iletken ustunde yayilan Elektrik alan genelde uzayda degiskenlik gosterir ve buyuklugu bir noktada bulunan birim yuke uyguladigi kuvvet olarak olculur Konsept yuku ya da diger bir deyis ile test yuku kendi alani ana alani tahrip etmeyecek kadar kucuk ve ayni zamanda manyetik alanin etkisinden kurtulabilecek kadar da duragan olmalidir Elektrik alan kuvvet kavrami ile ifade edildigi ve kuvvet bir vektor buyuklugu oldugu icin elektrik alan da vektorel bir niceliktir Yani hem buyuklugu hem de yonu vardir Ozellestirirsek vektor alanidir Duragan elektrik yukleri ile ilgilenen calisma alanina elektrostatik Bu alan diger alanlarla ayni hayali cizgileri olan bir dizi gibi hayal edilebilir Bu konsept Faraday tarafindan tanitilmis ve kuvvet cizgileri terimi hala bazen hala kullanilmaktadir Alan cizgileri terimi pozitif yuku o yonde hareket ettiren patikalar olarak dusunulebilir Ancak bu konseptler hayal urunudur ve fiziksel bir varliklari yoktur Bu alan cizgilerinin belli basli ozellikleri vardir Oncelikle bu alan cizgileri pozitif yukten baslar ve negatif yukte biter Ikincisi bu alan cizgileri iyi bir iletkene doksan derece ile girmelidir Son olarak bu cizgiler asla birbirlerini kesmezler veya kendi uzerlerine kapanmazlar Ici bos bir iletken butun yuklerini dis yuzeyinde tasir Bu nedenle iletkenin icindeki elektrik alan sifirdir Bu prensip Faraday kafesi olarak adlandirilir ve buna gore metal bir iletken kendi icini dis etkilerden izole eder Yuksek voltajli ekipmanlari tasarlarken elektrostatigin prensipleri onemli olmaktadir Her elektrik alanin kendine gore sonlu bir limiti vardir Bu limitin otesi elektrik kirilma elektrigi olarak yorumlanir Uzun bosluklarda bu deger hala kucuktur Bu durumun dogada en kolay gozlemlenebilir hali yildirimlardir ve bu durum bulutlar arasindaki elektrik alanin havanin kaldirabilecegi seviyeyi asmasiyla olusur Yildirimlarin yaklasik degeri 100MV a kadar ulasabilir Alan kuvveti etrafindaki nesnelerden cok etkilenir ozellikle koseli noktasal objeler tarafindan bukulmeye zorlandiginda ornegin yildirimlarin sivri yerlere dusmesinin nedeni budur Elektrik potansiyeli Bir cift AA hucreleri Isareti gosterir kutuplari arasinda potansiyel farki arasindaki pil terminalleri Elektrik potansiyeli konsepti elektrik alan ile cok yakindan alakalidir Elektrik alan icerisine yerlestirilen yuklu bir parcacik bir kuvvet hisseder Bu nedenle parcacigin yerini degistirebilmek icin hissedilen kuvvete karsi koyulabilmesi gerekir ve bu bir is yapilmasini gerektirir Herhangi bir noktanin elektrik potansiyeli bu test yukunu sonsuz uzaklikta belirli bir noktaya getirmek icin yapilmasi icin gereken enerji miktaridir Genelde bu nicelik voltla olculur Bir Volt bir coulomb yuku sonsuzdan getirmek icin yapilmasi gereken bir joul is yapma miktaridir Bu potansiyel tanimi daha pratik bir uygulama olarak ve daha kullanisli bir tani olarak elektrik potansiyel fark olarak da kullanilir ve bu yuku iki nokta arasinda hareket ettirmek icin gereken enerjidir Elektrik alan korunur olmasi ile ozel bir karaktere sahiptir Yani bir test yukunun hangi yol uzerinde tasindigi onemli degildir Iki nokta arasinda yer alan butun yollar ayni anlama gelir ayni enerjiyi gerektirir Bu nedenle potansiyel fark tek bir degerdir Volt dogru bir kullanim olmasina ragmen genellikle voltaj elektrik potansiyelini aciklamak ve olcmek icin kullanilir Daha pratik olmasi amaciyla potansiyelin ifade edilebilmesi ve karsilastirilabilmesi icin ortak bir referans noktasi secmek gereklidir Bu sonsuzluk da olabilirken daha kullanisli bir referans Dunya nin ta kendisidir Dunya da her yerde potansiyel ayni kabul edilir Bu referans noktasi Dunyada yeryuzu olarak kabul edilir Dunya sonsuz miktarda arti ve eksi yukler barindiriyor olarak kabul edilir bu nedenle elektriksel olarak yuksuzdur veyahut yuklenemez Elektrik potansiyeli skaler bir niceliktir Sadece buyuklugu vardir herhangi bir yone sahip degildir Yukseklikle analog olarak gorunebilir ayni objeleri yuksekten kutlecekim alanina birakirsak dusecektir ayni elektrik alanda voltajdan kaynaklanan farkta oldugu gibi Ayni haritalarda esit yukseklikte olan noktalarin isaretlendigi gibi elektrik potansiyelinde de ayni potansiyele sahip yuzeyler isaretlenebilir bunlara da es potansiyel yuzeyler denir ile elektrik alan cizgileri birbirlerine diktir Ayni zamanda bir iletkenin yuzeyine de paralel olmalari gerekir Aksi halde bu durum yukleri hatta es potansiyel yuzeyleri dahi hareket ettirecek bir kuvvete neden olur Elektrik alan resmi olarak birim yuke uygulanan kuvvet olarak tanimlansa da potansiyel konsepti daha kullanisli ve gecerli bir tanim yapma olanagi saglar Elektromiknatislar Etrafinda manyetik alan daireler mevcut Orsted 1821 de akim tasiyan bir telin etrafinda manyetik alanin var oldugunu bulmustur Boylece elektrik ile manyetizma arasinda direkt bir iliski oldugu kesfedildi Dahasi bu etkilesim dogada bilinen iki temel kuvvetten elektrostatik kuvvetlerden ve kutlecekim kuvvetlerinden farkliydi Bu kuvvet bir igneyi 90 derece ile itiyordu Orsted kesfettigi seyi tam olarak anlamamisti ancak gozlemledigi etki karsiliklidir Akim magnetlere manyetik alanlar da akim uzerine kuvvet uygulayabiliyordu Bu olay daha sonra Andre Marie Ampere tarafindan incelendi Ampere akim tasiyan iki paralel telin birbirine kuvvet uyguladigini akim paralelse birbirlerini cektikleri akimlar zit yondeyse birbirlerini ittiklerini kesfetti Bu etkilesim ardindan uluslararasi olarak Amper tanimi diye bilinir Elektrik motoru elektromanyetizma onemli bir etkisi patlatir bir manyetik alan icinde akim hem de alan icin gecerli dik bir kuvvet ve Manyetik alan ve akim arasindaki iliski cok onemlidir Michael Faraday 1821 yilinda bu iliskiyi kullanarak elektrik motorunu icat etmistir Bu tek kutuplu motor icinde permanant bir magnet vardir ve civa havuzunun iki ucuna yerlestirilmistir Magnete kablo tarafindan tanjant bir kuvvet uygulanir Magnet akim var oldugu muddetce bir cember cizmeye devam eder 1832 yilinda Faraday yapilan deneylerde kablo uclari tarafindan olusturulan potansiyel farka paralel olarak hareket eder Daha sonralari yapilan analizler Elektromanyetik induksiyon olarak bilinir bu prensibi olusturmasina imkan tanimistir Bu prensip bugun Faraday Induksiyon Yasasi olarak bilinir kapali devredeki potansiyel fark bu devrede degisen manyetik akiyla orantilidir Bu kesif 1831 yilinda ilk elektrik jeneratorunun yapilmasina olanak saglamistir Bu jeneratorde bir bakir disk mekanik enerjiyi elektrik enerjisine cevirir Faraday diski pratik bir jenerator olusturmak icin elverisli degildi Fakat bu durum manyetizmayi kullanarak elektrik gucu uretmenin mumkun oldugunu gosterdi Elektrokimya Italyan fizikci Alessandro Volta gosteren pil icin Fransiz Imparator Napolyon Bonaparte da erken 19 yuzyil Kimyasal reaksiyonlarin elektrik uretebilmesi cok genis kullanim alanlarina sahiptir Elektrokimya elektrigin her zaman onemli bir parcasi olmustur Galvanik pillerin ilk icadindan itibaren elektrokimya hucreleri de pek cok farkli bataryalari var etmistir Aluminyum bu yolda cok farli nicelikler olusturmustur ve elektrik gucu ile calisan tekrar sarj edilebilen hucreler uretilmistir Elektrik devreleri Temel elektrik devresi Bu gerilim kaynagi V uzerindeki sol diskler mevcut ben etrafinda devresi teslim elektrik enerjisi icine direnc R Direnc akim kaynagina doner devre tamamlaniyor Elektrik akimi elektrik bilesenleri arasinda elektrik yukleri akisi tarafindan olusturulan bir baglantidir kapali bir devrede olusur Genellikle cok yararli isler icin kullanilmaya elverislidir Elektrik devresinin bilesenleri pek cok farkli sekillerdedir ornegin bu bilesenlerden bazilari transistorler direncler Kapasitorler dugmelerdir Elektrik devreleri bazi aktif bilesenler de icerir yari iletkenler buna ornektir En basit devre elemanlari pasif ve dogrusal olarak nitelendirilir Direnc pasif devre elemanlari icinde belki de en basit olanidir Adindan da anlasildigi gibi gecen akima direnir Enerjiyi isi olarak aciga cikartir Direnc yuklerin hareketinin bir sonucudur ornegin metallerde direnc elektronlar ve iyonlar arasinda meydana gelen carpismalarin sonucudur Ohm yasasi devre teorisinin basit bir yasasidir Bu yasa direncin uzerinden gecen akimin potansiyel farkla direkt alakali oldugunu soyler Pek cok maddenin direnci buyuk bir sicaklik araliginda ve belli bir akimda sabittir Bu tarz maddelere ohmik maddeler denir Ohm direncin birimi olarak George Ohm un anisina verilmistir Bir ohm bir amp akimla bir volta karsilik gelecek potansiyel farka esittir Kapasitor Leyden sisesinin bir gelisimidir Bu sise yukleri depolayabilir Arada bir dielektrik madde ile iki iletken levhadan olusur Boylece birim hacimdeki alan arttirilmis olur ya da kapasite olusturulur bu da kapasitoru olusturur Kapasitorun birimi Farad dir Michael Faraday in hatirasina verilmistir Sembol olarak F ile gosterilir Bir Farad bir coulomb yukle yuklenmis bir kapasitorun bir voltluk potansiyel fark uretebildigi degerdir Kapasitor bir guc kaynagina baglandigi anda yuk depolamaya baslar kapasitor zamanla doldukca bu akim da zamanla azalir Kapasitorun oldugu bir devrede bu nedenle sabit bir akim olmaz Indikator de bir iletkendir Genelde bir bobine satili tellerden olusur ve uzerinden gecen akima karsilik olarak manyetik alanda enerji depolar Akim degistiginde manyetik alan da degisir boylece iletkenin uclari arasinda bir gerilim induklenir Induksiyon gerilimi akimda zamanla meydana gelen degisimle orantilidir Bu sabit oran induktans olarak adlandirilir Birimi Henry dir ve Joseph Henry nin adina ithaf edilmistir Henry Faraday in cagdasidir Induktansta bir Henry eger akim saniyede bir amper degisiyorsa bir volttur Elektrik Gucu Elektrik gucu elektrik devresi tarafindan transfer edilen elektrik enerjisinin miktaridir Gucun SI birimi watt dir ve saniyedeki joule miktaridir Elektrik gucu mekanik guc gibi yapilan is miktaridir Watt olarak olculur ve P harfi ile gosterilir Wattage terimi bir watt daki elektrik gucu anlamina gelir Bu guc bir elektrik devresi tarafindan elektrik potansiyeli voltaj uzerinden her t saniyede Q yuku geciriyorsa P birim zamanda yapilan is QVt IV displaystyle P text birim zamanda yapilan is frac QV t IV Q elektrik yuku t zaman I ise elektrik akimi amper V elektrik potansiyel veya gerilim volt Elektrik uretimi genelde elektrik jeneratorleri tarafindan yapilsa da bazi kimyasal kaynaklar tarafindan mesela elektrik bataryalari tarafindan saglanabilir Elektrik gucu genelde is ve evler icin elektrik santrallerince saglanir Elektrik genelde kilowatt saat olarak satilir yani bir saatte uretilen kilowatt cinsinden guctur Fosil yakitlardan farkli olarak elektrik dusuk bir entropidir Yuksek verimlilik ile harekete cevrilebilir Elektronik Yuzeye monte elektronik bilesenler Elektronik elektrik devreleri ile ugrasir ve aktif elektrik bilesenleri ile beraber olur ornegin transistorler ve Diyotlar gibi Aktif bilesenlerin lineer olmayan davranislari elektronlarin akisini kontrol edebilmeyi saglar Bilgi sistemlerinde telekomunikasyonda ve sinyal sistemlerinde kullanilir Elektronik cihazlarin ac kapa ozellikleri dijital bilgiler saglar Gunumuzde cogu elektronik cihazlarda elektrigin kontrolunu saglamak icin yari iletken bilesenler kullanilir Yari iletken cihazlar ve bunlarla alakali teknolojinin branslari Kati hal fizigi olarak gecer Elektromanyetik dalga Faraday in ve Amper in yasasi zamanla degisen bir manyetik alanin bir elektrik alan olusturabilecegini gosterdi Bu nedenle iki alan da zamanla degistiginde bir alan digerini induklemis olmak zorundadir Bu olay dalga ozelligidir ve dogal olarak elektromanyetik dalgaya karsilik gelir Elektromanyetik dalgalar teorik olarak James Clerk Maxwell tarafindan 1864 analiz edilmistir Maxwell elektrik alan ve manyetik alan arasindaki iliskiyi bir dizi denklemle ifade etmistir Hatta bu tarz dalgalarin isik hizinda hareket etmesi gerektigini de kanitlamistir Bu nedenle isik kendisi bir elektromanyetik radyasyondur Maxwell Yasasi bunu soyler Bu fizigin donum taslarindan birisidir Uretim ve kullanimUretim ve iletim 20 yuzyilin baslarinda alternator yapilan Budapeste Macaristan guc ureten hall bir Hidroelektrik istasyonu fotograf Prokudin Gorski 1905 1915 Isa dan once 6 yuzyilda unlu Yunan dusunur Thales amber cubukla yaptigi deneyler elektrik enerjisi hakkindaki ilk calismalardir Bu yontem surtunme ile elektriklenme olarak bilinir ve hafif objeleri kaldirabilir ve sparklar yaratabilir Cok verimsizdir 18 yuzyila kadar icat edilemedi ve bu tarihten sonra elektrik kullanilabilir hale geldi Galvanik piller elektrik bataryalarini olusturdu ve enerji kimyasal olarak depolandi Bataryalar pek cok ortak calismaya uyum saglayabilir Ancak barindirabilecegi enerji miktari sinirlidir Bir kez bosaldiginda tekrar yuklenmesi gerekir Cok buyuk elektrik gereklilikleri icin elektrik enerjileri transit olarak yaratilmali ve iletken olarak devam etmelidir Elektriksel guc genelde elektro mekanik jeneratorler tarafindan fosil yakitlarla uretilir Ya da nukleer reaksiyonlar sonucu olusan isi kullanilir Diger bir sekilde de ruzgar ya da suyun kinetik enerjisi kullanilarak uretilebilir Modern buhar turbini Sir Charles Algernon Parsons tarafindan 1884 te icat edildi ve bugun dunyada kullanilan elektik gucunun yaklasik yuzde 80 ini uretiyor Bu tarz jeneratorler Faraday in 1831 yilinda urettigi disk jeneratorunun prensipleri ile hic alakasi yoktur ancak bu cihazlarin prensipleri hala elektromanyetik bilgilere dayanir On dokuzuncu yuzyilda transformatorlerin icadi elektrik gucunun daha verimli ve daha yuksek voltajla fakat daha dusuk akimla tasinabilmesine imkan tanidi Verimli bir elektrik transmisyonu yerlesik guc istasyonlarinda yaratilabilir Ekonomik boyutta bu kazanclidir Ayni zamanda ihtiyac duyuldugunda cok uzaktaki yerlere de tasinabilir Ruzgar enerjisinin artan onemi ise bircok ulkenin kullanmasi ve kullaniminin giderek artmasi Elektrik enerjisi uluslararasi ihtiyaci karsilayabilecek kadar buyuk boyutlarda kolayca depolanamadigi icin her zaman ihtiyaci karsilayacak kadarinin uretilmesi gerekiyor Bu nedenle elektrigi kamuya sunan kuruluslarin birikimle ilgili dogru ongoruler yapabilmesi guc istasyonlarinda koordinasyonu surdurmeleri gerekir Uluslar modernlestikce ve ekonomi gelistikce elektrige olan talep de artmaya basladi Yirminci yuzyilin ilk uc on yilinda Amerika Birlesik Devletlerinde her yil elektrige duyulan ihtiyac yuzde 12 artti Bu artis su anda da ekonomisi gelismekte olan Cin ve Hindistan gibi ulkelerde deneyimleniyor Tarihsel olarak elektrige duyulan ihtiyacin artisi diger enerjilere duyulan ihtiyactan daha fazladir Elektrik uretimi ile ilgili endiseler yenilenebilir enerji kaynaklarina duyulan ilginin artmasina neden oldu ozellikle ruzgar enerjisi ve hidrolik santraller Elektrik uretiminin cevreye olan etkisi uzerine yapilan tartismalar devam etse de son durum eskisine nazaran oldukca temizdir Uygulamalar Elektrigin erken bir uygulamasi olan akkor ampul akimin isi ureten direncten gecmesi ilkesine gore Joule isitmasiyla yanar Elektrik enerjiyi aktarmanin cok uygun bir yoludur ve giderek artan sayida kullanima uyarlanmistir 1870 lerde pratik akkor ampulun icadi aydinlatmanin halka acik ilk elektrik gucu uygulamalarindan biri olmasina yol acti Her ne kadar elektrifikasyon kendi tehlikelerini de beraberinde getirse de gazli aydinlatmanin ciplak alevlerinin degistirilmesi evlerde ve fabrikalarda yangin tehlikesini buyuk olcude azaltti Pek cok sehirde gelisen elektrikli aydinlatma pazarini hedef alan kamu hizmetleri kuruldu 20 yuzyilin sonlarinda ve modern zamanlarda elektrik enerjisi sektorunde kuralsizlastirma yonunde bir egilim baslamistir Filamanli ampullerde kullanilan direncli Joule isitma etkisi elektrikli isitmada da daha dogrudan kullanima sahiptir Bu cok yonlu ve kontrol edilebilir olsa da cogu elektrik uretimi zaten bir elektrik santralinde isi uretimini gerektirdiginden israf olarak gorulebilir Danimarka gibi bazi ulkeler yeni binalarda direncli elektrikli isitmanin kullanimini kisitlayan veya yasaklayan yasalar cikarmistir Ancak elektrik isitma ve sogutma icin hala son derece pratik bir enerji kaynagidir klima isi pompalari isitma ve sogutma icin elektrik talebi acisindan buyuyen bir sektoru temsil etmekte ve elektrik kuruluslarinin etkilerine giderek daha fazla uyum saglamak zorunda kalmaktadir Elektrifikasyonun ulasim elektrikli araclar kullanilarak ve isitma isi pompalari kullanilarak gibi dogrudan fosil yakit kullanimina dayali sektorlerin karbonsuzlastirilmasinda onemli bir rol oynamasi beklenmektedir Elektromanyetizmanin etkileri en gorunur bicimde temiz ve etkili bir hareket gucu saglayan elektrik motorunda gorulur Vinc gibi sabit bir motora kolayca guc kaynagi saglanir ancak uygulanmasiyla birlikte hareket eden motor elektrikli bir arac gibi ya pil gibi bir guc kaynagini yaninda tasimak ya da pantograf gibi kayan bir kontaktan akim toplamak zorundadir Elektrikli otobusler ve trenler gibi toplu tasima araclarinda elektrikle calisan araclar kullanilir ve ozel mulkiyette giderek artan sayida batarya ile calisan elektrikli arabalar kullanilmaktadir Elektrik telekomunikasyonda kullanilir ve aslinda 1837 de Cooke ve Wheatstone tarafindan ticari olarak tanitilan elektrikli telgraf bunun en eski uygulamalarindandi 1860 larda once kitalararasi sonra da transatlantik telgraf sistemlerinin insasiyla elektrik dunya capinda dakikalar icinde iletisimi mumkun kilmisti Optik fiber ve uydu iletisimi iletisim sistemleri pazarindan pay aldi ancak elektrigin surecin onemli bir parcasi olarak kalmasi beklenebilir Elektronik cihazlar belki de yirminci yuzyilin en onemli icatlarindan biri olan ve tum modern devrelerin temel yapi tasi olan transistorden yararlanir Modern bir entegre devre yalnizca birkac santimetrekarelik alanda milyarlarca minyaturlestirilmis transistor icerebilir Elektrik ve dogal dunyaFizyolojik etkileri Insan vucuduna uygulanan voltaj dokularda bir elektrik akimina neden olur ve iliski dogrusal olmamasina ragmen voltaj ne kadar yuksek olursa akim da o kadar buyuk olur Algilama esigi besleme frekansina ve akimin yoluna gore degisir ancak sebeke frekansi elektrigi icin yaklasik 0 1 mA ila 1 mA arasindadir ancak mikroamper kadar dusuk bir akim belirli kosullar altinda bir elektrovibrasyon etkisi olarak tespit edilebilir Akim yeterince yuksekse kas kasilmasina kalpte fibrilasyona ve doku yaniklarina neden olur Bir iletkenin elektriklendigine dair gorunur bir isaretin bulunmamasi elektrigi ozel bir tehlike haline getirir Elektrik carpmasinin neden oldugu aci yogun olabilir ve elektrigin zaman zaman bir iskence yontemi olarak kullanilmasina yol acabilir Elektrik carpmasindan kaynaklanan olum bazi ABD eyaletlerinde hala adli infaz icin kullanilmaktadir ancak kullanimi 20 yuzyilin sonuna gelindiginde cok nadir hale gelmisti Dogada elektrik olaylari Elektrikli yilan baligi Electrophorus electricus Elektrik insanoglunun icadi degildir ve dogada da pek cok farkli sekilde gozlemlenebilir Onemli bir olay olan yildirimlar buna ornektir Makro boyutta dokunma surtunme ve kimyasal baglar elektrik alanlarin atomik boyutlardaki etkilesimlerinden kaynaklanir Dunya nin manyetik alani dogal bir dinamodur Gezegenin cekirdeginde meydana gelen cembersel akimdan kaynaklanir Belli kristaller kuartzlar ve hatta seker bile dis baskiya maruz kaldiginda yuzleri arasinda fark olusturur Piezoelektrik 1880 yilinda Pierre ve tarafindan kesfedilmistir Etki karsiliklidir ve piezoelektrik madde elektrik alana maruz kalan maddedir ve fiziksel boyuttaki ufak degisimler yer alir Kopekbaligi gibi bazi organizmalar elektrik alandaki degisimleri algilayabilirler bu olay elektro perspektif olarak bilinir Bu tarz organizmalar kendilerini yirtici olarak ya da savunma silahi olarak voltaj yaratabilirler Butun hayvanlar hucreleri arasinda bilgi tasimak icin elektrikten yararlanir ve boylece sinir sistemlerinde noronlar ve kaslar arasinda bilgi tasiyabilirler Bir elektrik soku bu sistemi uyarir ve kaslar kasilmasina neden olur Bazi bitkilerde de bu dongu hareketlerin olusumunda gorev alir Kulturel algi1850 yilinda William Ewart Gladstone bilim insani Faraday a Elektrik neden bu kadar degerli diye sordu Faraday da Bir gun efendim bunu odeyebilirsiniz demistir On dokuzuncu yuzyil ve yirminci yuzyilin baslarinda elektrik gunluk hayatin bir parcasi degildi Hatta endustriyel Bati bile buna sahip degildi Populer kultur ilk zamanlarda bunu gizemli ve sihirli bir olay yasama ve olume karar veren bir mekanizma olarak gorerek doganin bir yasasi olduguna karar verdi Bu tutum 1771 yilinda Luigi Galvani nin yaptigi deneylerle basladi Bu deneyde Galvani olmus kurbagalarin bacaklarindaki oynamalari kesfetmesi ile oldu Revitalizasyon veya olmus ya da bogulmus insanlarin dirilme hikayeleri Galvani nin calismalarindan sonra basladi Bunlardan biri Mary Shelley in Frankenstein 1819 isimli eseridir Halbuki bu kitapta yazar yaratigin dirilis yonteminden bahsetmemistir Daha sonralari yaratiklarin diriltilme hikayeleri korku filmlerinin ana ogelerinden biri haline geldi Elektrikle birlikle gelen durmadan yenilenme ve elektrigin gundelik hayatin vazgecilmez bir butunu olmasi yirminci yuzyilin yarisina kadar uzadi Populer kultur tarafindan sadece akisi durdugu zaman dikkat cekti hatta genelde felaket sinyali olarak yorumlandi Bu akisi saglayan kisiler in Wichita Lineman 1968 sarkisindaki gibi kahraman ve buyucu gibi figurler olarak dusunulur Ayrica bakinizElektrik tuketimine gore ulkelerin listesi Ampere circuital law baglar yonunde bir elektrik akimi ve onun iliskili manyetik akimlar Elektriksel potansiyel enerji potansiyel enerji sistemi ucretleri Elektrik Piyasasi satis elektrik enerji Hidrolik benzetme bir benzetme arasindaki akis su ve elektrik akimi Turkiye de elektrigin tarihi Guc elektrik Elektrik iletim kulesi Elektrik santrali Statik elektrik Elektrik ureteci Elektrik diregi Elektrik sayaci Elektrik sebekesi Elektrik akisi Elektrik carpmasi Elektrik konnektoru Elektrik kontaklari Elektrik dagitimi Elektrik perakendesi Elektrik iletim hatti Elektrik makinesi Sebeke elektrigiNotlar Kubbealti Lugati Es ve Yakin Anlamli Kelimeler Sozlugu 7 Kasim 2018 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Kasim 2018 Yasar Cagbayir Cingili Aygit Turk Yurdu Dergisi Haziran 2010 Yil 99 Sayi 274 TDK Derleme Sozlugu Bullock Theodore H 2005 Electroreception Springer ss 5 7 ISBN 978 0 387 23192 1 Morris Simon C 2003 Life s Solution Inevitable Humans in a Lonely Universe Cambridge University Press ss 182 85 ISBN 0 521 82704 3 Stewart Joseph 2001 Intermediate Electromagnetic Theory World Scientific s 50 ISBN 981 02 4471 1 Simpson Brian 2003 Electrical Stimulation and the Relief of Pain Elsevier Health Sciences ss 6 7 ISBN 0 444 51258 6 Diogenes Laertius R D Hicks Ed Lives of Eminent Philosophers Book 1 Chapter 1 24 Perseus Digital Library Tufts University 30 Temmuz 2022 tarihinde kaynagindan erisim tarihi 5 Subat 2017 Aristotle and Hippias affirm that arguing from the magnet and from amber he attributed a soul or life even to inanimate objects Aristotle Daniel C Stevenson Ed J A Smith tarafindan cevrildi De Animus On the Soul Book 1 Part 2 B4 verso The Internet Classics Archive 26 Subat 2017 tarihinde kaynagindan erisim tarihi 5 Subat 2017 Thales too to judge from what is recorded about him seems to have held soul to be a motive force since he said that the magnet has a soul in it because it moves the iron Frood Arran 27 Subat 2003 Riddle of Baghdad s batteries BBC 3 Eylul 2017 tarihinde kaynagindan erisim tarihi 16 Subat 2008 Benjamin Park 1898 A history of electricity The intellectual rise in electricity from antiquity to the days of Benjamin Franklin Ingilizce New York Wiley ss 315 484 485 ISBN 978 1313106054 a b Cresswell Julia 2010 Oxford Dictionary of Word Origins Ingilizce Oxford University Press s 147 ISBN 0199547939 a b Chen E C M Chen E S D 2004 The Electron Capture Detector and The Study of Reactions With Thermal Electrons Ingilizce New York Wiley s 4 ISBN 0471659886 Elektrik Turk Dil Kurumu 28 Eylul 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Eylul 2019 NobelPrize org Ingilizce 21 Agustos 2018 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 2 Haziran 2022 Insert the text of the quote here without quotation marks Insert the text of the quote here without quotation marks The Bumpy Road to Energy Deregulation EnPowered 28 Mart 2016 7 Nisan 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Mayis 2017 Insert the text of the quote here without quotation marks Insert the text of the quote here without quotation marks Insert the text of the quote here without quotation marks Insert the text of the quote here without quotation marks Demand for air conditioning is set to surge by 2050 The Economist ISSN 0013 0613 Erisim tarihi 13 Mart 2023 Pathak M Slade R Shukla P R Skea J 2023 Technical Summary PDF Climate Change 2022 Mitigation of Climate Change Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change s 91 doi 10 1017 9781009157926 002 ISBN 9781009157926 Watson S D Crawley J Lomas K J Buswell R A 2023 Predicting future GB heat pump electricity demand Energy and Buildings Cilt 286 s 112917 doi 10 1016 j enbuild 2023 112917 ISSN 0378 7788 Insert the text of the quote here without quotation marks Liffen John Temmuz 2010 The Introduction of the Electric Telegraph in Britain a Reappraisal of the Work of Cooke and Wheatstone The International Journal for the History of Engineering amp Technology Ingilizce 80 2 ss 268 299 doi 10 1179 175812110X12714133353911 ISSN 1758 1206 Insert the text of the quote here without quotation marks Insert the text of the quote here without quotation marks a b Insert the text of the quote here without quotation marks Insert the text of the quote here without quotation marks Insert the text of the quote here without quotation marks Linders Annulla Kansal Shobha Pai Shupe Kyle Oakley Samuel 2021 The Promises and Perils of Technological Solutions to the Troubles with Capital Punishment Humanity amp Society Ingilizce 45 3 ss 384 413 doi 10 1177 0160597620932892 ISSN 0160 5976 KaynakcaNahvi Mahmood Joseph Edminister 1965 Electric Circuits McGraw Hill ISBN 9780071422413 Hammond Percy 1981 Electromagnetism for Engineers Nature Pergamon 168 4262 s 4 Bibcode 1951Natur 168 4G doi 10 1038 168004b0 ISBN 0 08 022104 1 Morely A Hughes E Principles of Electricity 5 5yil 1994 bas Longman ISBN 0 582 22874 3 Longman ISBN 0 582 22874 3 Naidu M S Kamataru V 1982 High Voltage Engineering Tata McGraw Hill ISBN 0 07 451786 4 Nilsson James Riedel Susan 2007 Electric Circuits Prentice Hall ISBN 978 0 13 198925 2 Patterson Walter C 1999 Transforming Electricity The Coming Generation of Change Earthscan ISBN 1 85383 341 X Benjamin P 1898 Bir tarihin elektrik entelektuel artis elektrik antik gunleri Benjamin Franklin 13 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde New York J Wiley amp Sons Dis baglantilarWikimedia Commons ta Electricity ile ilgili coklu ortam belgeleri bulunur Elektrik Yuz Yil 1931 Mayis Popular Mechanics 19 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Nasil bir Amerikan ev elektrik sisteminin resimli gorunum calisir 10 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde Elektrik dunyanin 20 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Elektrik Yanlis 6 Nisan 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde 10 Dakika sonra Elektrik ve Elektronik anlayis 11 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Su Elektrik ve elektrik subvansiyonlari Dunya Bankasi raporu 7 Nisan 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde