avant que l'interrupteur ne soit fermé
* Énergie potentielle chimique: Les cellules sèches stockent l'énergie chimique sous forme de réactifs (généralement du zinc et du dioxyde de manganèse). Ces réactifs sont séparés par un électrolyte, les empêchant de réagir directement.
* pas de flux de courant: Le circuit est ouvert et il n'y a pas de voie pour que les électrons coulent.
Lorsque l'interrupteur est fermé
1. Flux d'électrons: L'interrupteur fermé crée un circuit complet. Les électrons s'écoulent de la borne négative (anode de zinc) vers la borne positive (cathode en carbone).
2. Réactions chimiques: L'énergie chimique stockée dans la cellule est convertie en énergie électrique.
* anode (terminal négatif): Les atomes de zinc perdent des électrons (oxydation) et forment des ions de zinc (Zn²⁺). Ces ions se dissolvent dans l'électrolyte.
* cathode (terminal positif): Le dioxyde de manganèse (MNO₂) gagne des électrons (réduction) et réagit avec l'électrolyte pour former de l'oxyde de manganèse (MNO).
3. Current: Le flux d'électrons à travers le circuit externe constitue le courant électrique.
4. Conversion d'énergie: L'énergie chimique est convertie en énergie électrique, qui peut alimenter les dispositifs connectés au circuit.
Conséquences
* épuisement des réactifs: Au fur et à mesure que les réactions se déroulent, les réactifs sont consommés. L'énergie chimique de la cellule diminue.
* Drop de tension: La tension de la cellule sèche baisse progressivement lorsque les réactifs sont utilisés.
* finalement, la cellule meurt: La cellule cessera de produire du courant lorsque les réactifs sont entièrement épuisés.
Points clés:
* Conversion électrochimique: Les cellules sèches fonctionnent sur la base des réactions électrochimiques où l'énergie chimique est transformée en énergie électrique.
* Processus unidirectionnel: Les réactions chimiques dans une cellule sèche ne sont généralement pas réversibles, ce qui les rend jetables.
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