Электричество шаг за шагом - [34]
Используя металлы, которые не плавятся при достаточно высокой температуре (например, вольфрам плавится при 3380 градусах), и переместив все события в небольшой стеклянный баллон, из которого откачан воздух с его кислородом, или в баллон, который заполнен газом, не допускающим быстрого разрушения металла, создают простейшие электрические лампы, излучающие свет. Тепловое действие тока начали использовать более 200 лет назад, а вот электрическая лампочка появилась ещё лет через 70, ей недавно исполнилось 130 лет.
Электрический ток, если в нём участвуют свободные ионы, может выполнять ещё одну важную работу, именуемую «гальванопластика», — ионы могут переносить вещество, которое они представляют. Так, например, на дешёвом чёрном металле технология гальванопластики создаёт блестящее никелевое или иное декоративное и защитное покрытие.
Чтобы понять, как именно оценивается сила тока в проводнике, попробуйте представить себе, что внутри этого проводника создан своего рода контрольный пункт — проводник как бы перегорожен поперечной сеткой, и автоматы с фотоэлементами считают, сколько зарядов проходит через это поперечное сечение за единицу времени. В металлическом проводнике, в частности, таким способом подсчитывается количество электронов, которые упорядоченно смещаются в одну сторону, от «минуса» к «плюсу». Чем больше электронов проходит через наш условный контрольный пункт за определённое время, тем, следовательно, выше интенсивность их движения, тем больше, тем сильнее ток.
Единица силы тока — ампер, сокращённо А (большая буква, как и в сокращённом обозначении кулона). Многие уже, конечно, догадались, что имя единице измерения тока дал французский профессор Андре Мари Ампер (1775–1836), глубоко понявший основы взаимосвязи электричества и магнетизма. Нетрудно создать наглядный образ единицы измерения тока — если через поперечное сечение проводника за 1 секунду проходит заряд в 1 кулон (например, 6∙10>18 электронов), то ток в этом проводнике составляет 1 ампер. Если за 1 секунду через наш контрольный пункт проходит 2 кулона, то ток, соответственно, равен 2 ампера, а если 1 кулон проходит через контрольный пункт (поперечное сечение проводника) за 10 секунд, то сила тока в проводнике составляет 0,1 ампера, так как за секунду проходит лишь одна десятая часть кулона. Подводя итог этой арифметике, запишем: 1А = 1 К/1 с, что означает «1 ампер — это интенсивность движения зарядов, при которой через условное поперечное сечение проводника проходит 1 кулон за 1 секунду».
Заканчивая представление, или, как сейчас любят говорить, презентацию, характеристики «сила тока», нужно сделать важное пояснение, о котором мы уже мельком сказали. Оно, кстати, окажется необходимым и для презентации другой очень важной характеристики электрических цепей — электродвижущей силы.
Т-46. Встречаясь со словом «сила», нужно помнить, что оно может иметь несколько разных значений. Когда человек, создав разговорный язык, стал давать названия предметам и явлениям, стал навешивать на них таблички-слова (Т-39), то случались и ошибки в этом непростом деле. Например, разным предметам давали одно и то же название, вспомните «ключ» — источник чистой воды и «ключ» — приспособление для открывания замка. Другой пример слово «коса» — элемент женской причёски, песчаная отмель и, наконец, инструмент для скашивания травы.
ВК-55.Начиная заниматься каким-либо новым разделом электротехники, например, упрощёнными её практическими схемами, нужно постараться вспомнить полученную ранее полезную информацию. Но кроме того нужно, как говорится, морально подготовиться, успокоить себя, снять чувство страха, подумать о том, что миллионы людей уже проходили этот путь и завершали его победителями. Это видно по высокому уровню развития электротехники в нашем мире и по широкому использованию электричества.
Часто у слова появлялось несколько значений в процессе развития языка — от простейшего названия какой-либо вещи слово могло стать наименованием целого класса предметов или даже приобрести переносный смыл, как, скажем, слово поднять: поднять (переместить вверх) камень, поднять (улучшить) настроение, «поднять» (сделать более жёсткой) дисциплину. Язык — дело сложное, живое, он живёт и изменяется вместе с человеком и его миром.
Слово «сила» тоже имеет несколько значений, одно из них — чисто физическая характеристика, она уже упоминалась, и вскоре мы поговорим о ней подробнее (Т-48). В этом случае сила говорит, в какой мере одно тело старается (Т-8) механически переместить, сдвинуть с места другое тело, то есть сила понимается как мера механического воздействия одного тела на другое. Самый знакомый пример — сила земного притяжения. С помощью пружинных весов легко обнаружить, что Земля притягивает арбуз с большей силой, чем грушу, и эта сила земного притяжения имеет отдельное название — вес. Из посещений продовольственного магазина хорошо известны единицы измерения веса — в некоторых странах в ходу грамм и килограмм (1000 граммов), в других — фунт (456 граммов) и унция (около 30 граммов).
В физике, а теперь и в технике используют другую единицу силы, она очень скоро появится и у нас в рассказе о важнейших характеристиках электрической цепи.
Книга «Ваш радиоприемник» — удачный пример того, как можно просто, занимательно и в то же время достаточно конкретно рассказать о радиоэлектронной технике. Эта книга будет полезной не только для тех, кто хочет поближе познакомиться со своим приемником, но в первую очередь для тех, кто испытывает потребность познакомиться с основами современной радиоэлектроники.
Книга написана простым языком и ориентирована на средний и старший школьный возраст. В ней автор доступным языком излагает основы работы полупроводниковых приборов. Книга сопровождается множеством иллюстраций, благодаря чему шаг за шагом постигается сложный мир внутри транзисторов.Поскольку книга больше ориентирована на детей, то повествование идет буквально "на пальцах", не используется никаких сложных формул или вычислений — только как полупроводниковые приборы работают и как их использовать.
В этой книге рассказано о ламповых усилителях низкой частоты, громкоговорителях и их акустическом оформлении, о некоторых путях улучшения качества звучания радиоаппаратуры. Рассказ об основах радиоэлектроники и принципах усиления иллюстрируется схемами и описаниями радиолюбительских конструкций: радиограммофонов, высококачественных усилителей, простого школьного радиоузла, акустических агрегатов.
Эта книга для тех, кто хочет стать радиолюбителем-конструктором и строить замечательные электронные приборы — приемники, усилители, радиостанции, магнитофоны. Начиная с простейшего детекторного приемника, постепенно, шаг за шагом, читатель познакомится с принципом работы, схемами и устройством различных самодельных приемников, включая многоламповые супергетеродины.В книге коротко изложены элементы электротехники, которые нужно знать радиолюбителю, описана работа основных радиотехнических деталей — электронных ламп, полупроводниковых приборов, трансформаторов, колебательных контуров, а также приводятся справочные данные, необходимые радиолюбителю для самостоятельной работы.
В книге интересно и увлекательно автор рассказывает об актуальных исследованиях в некоторых областях физики, астрономии, космонавтики, электроники и знакомит учащихся с новейшими достижениями и проблемами науки.
В книге, одним из авторов которой является известный американский физик Г. Гамов, в доступной и увлекательной форме рассказывается о достижениях на стыке физики и биологии. Данная книга рассчитана на учащихся старших классов и студентов начальных курсов университетов самых разных специальностей.
Нильс Бор — одна из ключевых фигур квантовой революции, охватившей науку в XX веке. Его модель атома предполагала трансформацию пределов знания, она вытеснила механистическую модель классической физики. Этот выдающийся сторонник новой теории защищал ее самые глубокие физические и философские следствия от скептиков вроде Альберта Эйнштейна. Он превратил родной Копенгаген в мировой центр теоретической физики, хотя с приходом к власти нацистов был вынужден покинуть Данию и обосноваться в США. В конце войны Бор активно выступал за разоружение, за интернационализацию науки и мирное использование ядерной энергии.
Джеймс Клерк Максвелл был одним из самых блестящих умов XIX века. Его работы легли в основу двух революционных концепций следующего столетия — теории относительности и квантовой теории. Максвелл объединил электричество и магнетизм в коротком ряду элегантных уравнений, представляющих собой настоящую вершину физики всех времен на уровне достижений Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Несмотря на всю революционность его идей, Максвелл, будучи очень религиозным человеком, всегда считал, что научное знание должно иметь некие пределы — пределы, которые, как ни парадоксально, он превзошел как никто другой.
Эта книга – захватывающий триллер, где действующие лица – охотники-ученые и ускользающие нейтрино. Крошечные частички, которые мы называем нейтрино, дают ответ на глобальные вопросы: почему так сложно обнаружить антиматерию, как взрываются звезды, превращаясь в сверхновые, что происходило во Вселенной в первые секунды ее жизни и даже что происходит в недрах нашей планеты? Книга известного астрофизика Рэя Джаявардхана посвящена не только истории исследований нейтрино. Она увлекательно рассказывает о людях, которые раздвигают горизонты человеческих знаний.
Исаак Ньютон возглавил научную революцию, которая в XVII веке охватила западный мир. Ее высшей точкой стала публикация в 1687 году «Математических начал натуральной философии». В этом труде Ньютон показал нам мир, управляемый тремя законами, которые отвечают за движение, и повсеместно действующей силой притяжения. Чтобы составить полное представление об этом уникальном ученом, к перечисленным фундаментальным открытиям необходимо добавить изобретение дифференциального и интегрального исчислений, а также формулировку основных законов оптики.
Ричард МурКлиматическая наука: наблюдения и модели.21.01.2010Источник: Richard K. Moore, Gglobal ResearchClimate Science: Observations versus ModelsПеревод: Арвид Хоглунд, специально для сайта "Война и Мир".Теория парниковых газов якобы ответственных за катастрофическое глобальное потепление не согласуется с фактами и является политической спекуляцией на реальной науке. Рассматривается фактическая картина современного климата по доступным данным.