Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Краткие ОТВЕТЫ к билетам по Электротехнике.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
22.07 Mб
Скачать

Билет №6

  1. Магнитные свойства вещества.

Все вещества в магнитном поле намагничиваются. Одни вещества ослабляют внешнее поле – диамагнетики, другие усиливают- парамагнетики., сильно увеличивают магнитное поле- ферромагнетики.

Диамагнетики – фосфор, углерод, золото, серебро.

Парамагнетики – кислород, азот, алюминий, платина.

Причина диа- и парамагнетизма состоит в следующем: В атомах любого вещества имеются круговые токи, образованные движением электронов вокруг ядер.

У диамагнетиков под действием магнитного поля у атомов появляется магнитный момент, направленный против внешнего поля. Диамагнетик создает собственное магнитное поле, направленное против внешнего поля и ослабляющее его. При исчезновении внешнего пол магнитные моменты атомов исчезают и диамагнетик размагничивается.

В парамагнетиках атомы обладают магнитным моментом. Эти магнитные моменты направлены беспорядочно и парамагнетик не намагничен. Внешнее поле ориентирует магнитные моменты в направлении поля и усиливает его. При исчезновении внешнего поля парамагнетика размагничивается.

Величина, показывающая , во сколько раз индукция поля в магнетике, больше или меньше внешнего магнитного поля называется относительной магнитной проницаемостью.

Для диамагнетиков μ<1, для парамагнетиков –μ>1.

Е сть группа веществ, которые сильно увеличивают внешнее поле – ферромагнетики (железо, никель, кобальт). У ферромагнетиков есть области самопроизвольного намагничивания – домены. Если поместить ферромагнетик а магнитное поле, то магнитные моменты отдельных доменов ориентируются вдоль поля, в результате его усиливают. Собственное магнитное поле ферромагнетика превосходит значительно внешнее поле. Если ферромагнетик вынести из внешнего поля, то размагничивания не произойдет. Ферромагнетики применяют для магнитной защиты электроизмерительный приборов; магнитной дефектоскопии (обнаружение дефектов): для изготовления электротехнической стали -магнитопроводы электрических машин и аппаратов .

  1. Электронные лампы (диоды). Электронно-лучевая трубка.

В электронных лампах прохождение тока связано с перемещением е в вакууме. Источником е в лампах служит катод, с поверхности которого выходят е. Для выхода е катод необходимо нагреть. Это явление называют термоэлектронной эмиссией.

Электронная лампа представляет собой запаянные сосуды, внутри которых давление10-7 – 10-8 мм рт ст. В лампе есть два электрода, между которыми приложено напряжение - анодное напряжение. Электрический ток в приборе- поток е движущихся под действием электрического поля от К к А. Катод может быть выполнен в виде нити из тугоплавкого Ме (вольфрам), нагреваемый до высокой t проходящим по нему током. Этот ток называют током накала и подается от постороннего источника. Анод может иметь различную форму: цилиндра, диска, изготавляют его из тугоплавких Ме (никеля, молибдена). Ток через диод проходит только в одном направлении.

Э лектронно-лучевой трубкой называется электровакуумный прибор, в котором электронный поток формируется в электронный луч и используется для преобразования электрических сигналов в световые.

Осн. части: электронный прожектор, отклоняющая система , люминисцерующий экран.

ПРОЖЕКТОР состоит из подогревного катода 2 ( никелевый цилиндр), управляющего электрода 3 ( металлический цилиндр с отверстием в торце, для регулирования числа е в луче), анодов 4 и 5 (первый анод- фокусирующий, сжимает поток е; второй – ускоряющий, электрическое поле разгоняет е до большой скорости), фокусирующих электронный луч на экран.

ОТКЛОНЯЮЩИЕ пластины (Х и Y) предназначены для перемещения луча по экрану.

ЭКРАН покрыт окисью цинка (люминифор), который светится под действием быстролетящих е.

БИЛЕТ №7

  1. Э\м индукция. Закон э/м индукции. Правило Ленца. ( ФИЗИКА).

  2. Основные схемы выпрямления переменного тока.

Выпрямители-приборы, которые преобразуют переменное напряжение в постоянное. Осн. параметры: выпрямленное напряжение, силы выпрямленного тока, внутреннее сопротивление, коэффициент пульсаций.

Распространены 3 основные схемы выпрямителей: однополупериодная, двухполупериодная, мостовая.

ОДНОПОЛУПЕРИОДНАЯ_Трансформатор изменяет напряжение до необходимого. П/п диод обеспечивает одностороннюю проводимость. Он пропускает ток только при прямом включении. Ток на выходе получают пульсирующий. Такой выпрямитель используют для выпрямления токов небольшой силы и напряжения.

Д ВУХПОЛУПЕРИОДНАЯ-Вторичная обмотка трансформатора имеет 3 вывода. К 2-м крайним подключены Д1 и Д2. Потребитель включен между точкой соединения их катодов и средним выводом трансформатора. Диоды включены так, что пропускают ток в разные полупериоды входного напряжении. В оба полупериода ток в нагрузке имеет одно и то же направление, в результате ток и напряжение менее пульсирующее.

М остовая схема является двухполупериодной и состоит из трансформатора и 4-х дидов. В каждом из полупериодов входного напряжения открыта одна пара диодов – Д1 и Д3, Д2 и Д4. Выпрямленный ток идет через потребитель в течение всего периода.