- •Электротехника
- •Мощность
- •Частота
- •Период переменного тока — наименьший промежуток времени (выраженный в секундах), через который изменения силы тока (и напряжения) повторяются
- •Пассивные свойства диэлектриков
- •Активные свойства диэлектриков
- •Удаление загрязнений с поверхности подложек.
- •Пассивные свойства диэлектриков
- •Сопротивление
- •Основные параметры резисторов.
- •Статическое и дифференциальное сопротивления в нелинейных цепях
- •Применение
- •Как определить силу тока короткого замыкания?
- •Параллельное соединение элементов питания.
- •Последовательное соединение элементов питания.
- •Приборы со стрелочной головкой
- •Принцип действия стрелочной измерительной головки
- •Особенности и недостатки
- •Сопротивление потерь
- •Добротность
- •Последовательное соединение катушки и конденсатора
- •Параллельное соединение катушки и конденсатора
- •Дифференцирующие и интегрирующие цепи
- •Что такое трансформатор
- •Принцип работы трансформатора
- •Режимы работы трансформатора
- •Виды трансформаторов
- •Обозначение на схемах
- •Треугольник
- •Последствия отгорания (обрыва) нулевого провода в трехфазных сетях
- •Как работает отвертка индикатор
- •Обычная отвертка индикатор – самое простое решение
- •Индикаторная отвертка со светодиодом – большая функциональность
- •Универсальный коллекторный электродвигатель
- •Особенности конструкции
- •Принцип работы
- •Двигательный режим
- •Телеграфные уравнения
Мощность
Частота
Период переменного тока — наименьший промежуток времени (выраженный в секундах), через который изменения силы тока (и напряжения) повторяются
Магнитная индукция. Единицы измерения и свойства.
- это силовая характеристика магнитного поля. Вектор магнитной индукции направлен всегда так, как сориентирована свободно вращающаяся магнитная стрелка в магнитном поле.
Единица измерения магнитной индукции в системе СИ:
Те?сла (русское обозначение: Тл; международное обозначение: T) — единица измерения индукции магнитного поля
СВОЙСТВА ЛИНИЙ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
- имеют направление; - непрерывны; -замкнуты (т.е. магнитное поле является вихревым); - не пересекаются; - по их густоте судят о величине магнитной индукции.
Электрический ток в металлах.
Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что при протекании тока по металлическому проводнику переноса вещества не происходит, следовательно, ионы металла не принимают участия в переносе электрического заряда.
Наиболее убедительное доказательство электронной природы тока в металлах было получено в опытах с инерцией электронов. Идея таких опытов и первые качественные результаты (1913 г.) принадлежат русским физикам Л. И. Мандельштаму и Н. Д. Папалекси. В 1916 году американский физик Р. Толмен и шотландский физик Б. Стюарт усовершенствовали методику этих опытов и выполнили количественные измерения, неопровержимо доказавшие, что ток в металлических проводниках обусловлен движением электронов.
Схема опыта Толмена и Стюарта показана на рис. 1.12.1. Катушка с большим числом витков тонкой проволоки приводилась в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы катушки с помощью гибких проводов были присоединены к чувствительному баллистическому гальванометру Г. Раскрученная катушка резко тормозилась, и в цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией носителей заряда. Полный заряд, протекающий по цепи, измерялся по отбросу стрелки гальванометра.
Рисунок
1.12.1.
Схема опыта Толмена и СтюартаХорошая электропроводность металлов объясняется высокой концентрацией свободных электронов, равной по порядку величины числу атомов в единице объема.
Из-за взаимодействия с ионами электроны могут покинуть металл, лишь преодолев так называемый потенциальный барьер. Высота этого барьера называется работой выхода. При обычных (комнатных) температурах у электронов не хватает энергии для преодоления потенциального барьера.
Из-за взаимодействия с кристаллической решеткой потенциальная энергия выхода электрона внутри проводника оказывается меньше, чем при удалении электрона из проводника. Электроны в проводнике находятся в своеобразной «потенциальной яме», глубина которой и называется потенциальным барьером.
Как ионы, образующие решетку, так и электроны участвуют в тепловом движении. Ионы совершают тепловые колебания вблизи положений равновесия – узлов кристаллической решетки. Свободные электроны движутся хаотично и при своем движении сталкиваются с ионами решетки. В результате таких столкновений устанавливается термодинамическое равновесие между электронным газом и решеткой.
Из-за взаимодействия с ионами электроны могут покинуть металл, лишь преодолев так называемый потенциальный барьер. Высота этого барьера называется работой выхода. При обычных (комнатных) температурах у электронов не хватает энергии для преодоления потенциального барьера.
Из-за взаимодействия с кристаллической решеткой потенциальная энергия выхода электрона внутри проводника оказывается меньше, чем при удалении электрона из проводника. Электроны в проводнике находятся в своеобразной «потенциальной яме», глубина которой и называется потенциальным барьером.
Как ионы, образующие решетку, так и электроны участвуют в тепловом движении. Ионы совершают тепловые колебания вблизи положений равновесия – узлов кристаллической решетки. Свободные электроны движутся хаотично и при своем движении сталкиваются с ионами решетки. В результате таких столкновений устанавливается термодинамическое равновесие между электронным газом и решеткой.
5. Электрический ток в диэлектриках.
Диэлектрик (изолятор) — вещество, практически не проводящее электрический ток. Концентрация свободных носителей заряда в диэлектрике не превышает 108 см−3. Основное свойство диэлектрика состоит в способности поляризоваться во внешнем электрическом поле.
Диэлектри?ческая проница?емость среды абсолютная — коэффициент, входящий в математическую запись закона Кулона и уравнение связи векторов электрической индукции и напряженности электрического поля.
К диэлектрикам относятся воздух и другие газы, стёкла, различные смолы, пластмассы, многие виды резины.
Ряд диэлектриков проявляют интересные физические свойства. К ним относятся электреты, пьезоэлектрики, пироэлектрики, сегнетоэластики, сегнетоэлектрики, релаксоры и сегнетомагнетики.
При применении диэлектриков — одного из наиболее обширных классов электротехнических материалов — довольно четко определилась необходимость использования как пассивных, так и активных свойств этих материалов.
Диэлектрики используются не только как изоляционные материалы.
