これは電気現象の一覧です。電気現象は、電磁現象をやや恣意的に分類したものです。
例としては以下のようなものがあります。
- 大気電気
- ビーフェルト・ブラウン効果―この名前を考案したトーマス・タウンゼント・ブラウンは反重力効果だと考えたが、一般的には電気流体力学(EHD)または電気流体力学に起因するものとされ、よく知られている磁気流体力学の対義語となっている。
- 生物電気発生―生物による電気の発生。
- 容量結合—変位電流によって電気ネットワーク内または遠隔ネットワーク間でエネルギーを伝達すること。
- 接触帯電―接触によって帯電する現象。2つの物体が接触すると、物体同士が自然に帯電することがある(一方が負電荷、もう一方が正電荷)。
- コロナ効果― 高電圧導体(交流送電線でよく見られる)に電荷が蓄積され、空気を電離させて可視光(通常は紫色)を発生させる現象。
- 誘電分極―帯電した物体を近づけると絶縁体内部に電場が発生するなど、外部の静電場内で特定の絶縁体内部の電荷の向きが変化する現象。
- 直流電流(旧称:ガルバニック電流)または「連続電流」。電線などの導体を通して、高電位から低電位へと電気が連続的に流れること。
- 電磁誘導―時間とともに変化する磁束によって電圧が発生する現象。
- エレクトロルミネセンス―物質に電流を流したり、強い電場を当てたりすることで、物質が発光する現象。
- 静電誘導― 外部の静電場内の導体における電荷の再分布。例えば、帯電した物体を近づけた場合などに起こる。
- 電気伝導―電気を帯びた粒子が伝送媒体を通して移動する現象。
- 感電―生物の体内を電流が通過した際に生じる生理的反応。
- フェランティ効果―受電端が開放状態にあるときに、導体間の静電容量によって、送電線の受電端における交流電圧の振幅が送電端電圧に比べて増加する現象。
- 強誘電効果―特定のイオン結晶が自発的な双極子モーメントを示す現象。
- ホール効果― 電流が流れる導体内部の外部磁場によって電荷が分離され、その結果、導体の両端に電圧が発生する現象。
- インダクタンス― 回路が電磁場の形でエネルギーを蓄える性質を表す現象。
- 誘導加熱― 導体に渦電流が流れる際に発生する熱。
- ジュール熱― 抵抗器や電線などの導体を電荷が移動する際に発生する熱。
- 雷とは、 雷雨の際に発生する強力な自然放電現象である。雷の突然の放電には、光の放出が伴う。
- ノイズと電磁干渉― 電気信号における、望ましくない、通常はランダムな妨害。ファラデーケージは、電磁場を減衰させるために使用でき、テスラコイルからの放電を回避するためにも使用できる。
- 光伝導性― 可視光線、紫外線、ガンマ線などの電磁放射線を吸収することにより、物質の導電性が向上する現象。
- 光電効果― 電磁波(可視光線や紫外線など)にさらされ、それを吸収した表面(通常は金属)から電子が放出される現象。
- 光起電力効果―光を照射することで電圧が発生する現象。
- 圧電効果―特定の結晶が、加えられた機械的応力に応じて電圧を発生させる能力。
- プラズマ―プラズマは、ガスが非常に高い温度に加熱され、正電荷と負電荷に解離したときに発生する。
- 近接効果― 交流電流が流れる導体の近くに他の電流が流れる導体が存在する場合に、その導体内の電荷の流れが再分配される現象。
- 焦電効果―特定の物質を加熱した際に生じる電位。
- 酸化還元反応(還元酸化反応の略)原子の酸化状態が変化する化学反応。
- 表皮効果― 交流電流が導体を通過する際に、電荷が導体の表面に分布する傾向。
- 静電気― 物体に存在する不均衡な電荷に関わる現象の一種で、一般的には、目に見える引力(静電気による付着など)、反発力、火花を発生させるのに十分な大きさの電圧を持つ電荷を指します。
- 火花―空気などの通常は非導電性の媒体に電流が流れることによって発生する、瞬間的な火花に似た、媒体の電気的破壊によって生じる継続的なプラズマ放電。
- 地電流―地球の表面またはその近傍の広範囲の地下領域で自然に発生する、極めて低周波の電流。
- 熱電子放出とは、加熱された電極(通常は陰極)から電子が放出される現象であり、ほとんどの真空管の基本原理である。
- 熱電効果―ゼーベック効果、ペルティエ効果、トムソン効果。
- 雷雨―雷を伴う気象現象で、雷鳴として知られる地球の大気に対する音響効果を伴う。
- 摩擦帯電効果とは、物体が接触した後に帯電し、その後分離される現象の一種である。ヴァンデグラフ起電機はこの原理に基づいている。
- ホイッスラー[ 1 ] —雷によって発生する非常に低い周波数の電波。
参考文献
- ↑ 「アルタイルの自然電波信号に関するサイト」 。 2003年2月7日にオリジナルからアーカイブ済み。2003年1月23日に取得。