Что такое электрический ток как его получить?

15 ответов на вопрос “Что такое электрический ток как его получить?”

  1. n3mber Ответить

    ОшЭлектрический ток — направленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда.
    Такими частицами могут являться: в металлах — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — ионы и электроны, в вакууме при определенных условиях — электроны, в полупроводниках — электроны и дырки (электронно-дырочная проводимость). Иногда электрическим током называют также ток смещения, возникающий в результате изменения во времени электрического поля.
    Электрический ток имеет следующие проявления:
    нагревание проводников (не происходит в сверхпроводниках);
    изменение химического состава проводников (наблюдается преимущественно в электролитах);
    создание магнитного поля (проявляется у всех без исключения проводников
    Если заряженные частицы движутся внутри макроскопических тел относительно той или иной среды, то такой ток называют электрический ток проводимости. Если движутся макроскопические заряженные тела (например, заряженные капли дождя), то этот ток называют конвекционным.
    Различают постоянный и переменный электрические токи, а также всевозможные разновидности переменного тока. В таких понятиях часто слово «электрический» опускают.
    Постоянный ток — ток, направление и величина которого не меняются во времени.
    Переменный ток — электрический ток, изменяющийся во времени. Под переменным током понимают любой ток, не являющийся постоянным.
    Периодический ток — электрический ток, мгновенные значения которого повторяются через равные интервалы времени в неизменной последовательности.
    Синусоидальный ток — периодический электрический ток, являющийся синусоидальной функцией времени. Среди переменных токов основным является ток, величина которого изменяется по синусоидальному закону.
    В этом случае потенциал каждого конца проводника изменяется по отношению к потенциалу другого конца проводника попеременно с положительного на отрицательный и наоборот, проходя при этом через все промежуточные потенциалы (включая и нулевой потенциал). В результате возникает ток, непрерывно изменяющий направление: при движении в одном направлении он возрастает, достигая максимума, именуемого амплитудным значением, затем спадает, на какой-то момент становится равным нулю, потом вновь возрастает, но уже в другом направлении и также достигает максимального значения, спадает, чтобы затем вновь пройти через ноль, после чего цикл всех изменений возобновляется.

  2. zologold Ответить

    Получить переменный ток в промышленных масштабах можно таким же образом, как описано выше. На практике нашли широкое применение электростанции с генераторами переменного тока. При этом используются синхронные генераторы. Поскольку таким образом легче контролировать как частоту, так и величину ЭДС переменного тока, и они могут выдерживать кратковременные токовые перегрузки во много раз.
    По числу фаз на электростанциях используются трёхфазные генераторы. Это компромиссное решение, связанное с экономической целесообразностью и техническим требованием создания вращающегося магнитного поля для работы электродвигателей, которые составляют львиную долю от всего электрооборудования в промышленности.
    В зависимости от рода силы, которая приводит в движение ротор, число полюсов может быть различным. Если ротор вращается со скоростью 3000 об/мин, то для получения переменного тока с промышленной частотой в 50 Гц нужен генератор с 2 полюсами, для 1500 об/мин – с 4 полюсами и так далее. На рисунки ниже вы видите устройство генератора синхронного типа.

    На роторе находятся катушки или обмотка возбуждения, ток к ней поступает от генератора-возбудителя (Генератор Постоянного Тока — ГПТ) или от полупроводникового возбудителя через щеточный аппарат. Щетки располагаются на кольцах, в отличие от коллекторных машин, в результате чего магнитное поле обмоток возбуждение не меняется по направлению и знаку, но меняется по величине – при регулировании тока возбудителя. Таким образом автоматически подбираются оптимальные условия для поддержки рабочего режима генератора переменного тока.
    Итак, получить переменный ток в промышленных масштабах удалось способом, основанном на явлениях электромагнитной индукции, а именно с помощью трёхфазных генераторов. В быту используют и однофазные и трёхфазные генераторы. Последние рекомендуется приобретать для строительных работ. Дело в том, что большое число электрического инструмента и станков могут работать от трёх фаз. Это электродвигатели разнообразных бетономешалок, циркулярных пил, да и мощные сварочные аппараты также питаются от трёхфазной сети. Причем для таких задач подходят именно синхронные генераторы, асинхронные не подходят – из-за их плохой работы с устройствами, у которых большие пусковые токи. Асинхронные бытовые электростанции больше подходят для резервного электроснабжения частных домов и дач.

    Электронные преобразователи

    Однако не всегда рационально или удобно использовать бензиновые или дизельные бытовые электростанции. Есть выход – получить однофазный или трёхфазный переменный электрический ток из постоянного. Для этого используют преобразователи или, как их еще называют инверторы.

  3. esleer Ответить

    Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц, благодаря которым может порождаться электромагнитное поле. К заряженным частицам можно отнести следующие: электроны, протоны, нейтроны, дырки и ионы. В научной литературе нейтрон не имеет заряда, однако участвует в образовании электромагнитного поля.
    Кроме того, некоторые не знают, почему электроток является векторной величиной. Это утверждение следует из его определения, поскольку он имеет направление. В некоторых источниках можно встретить такое определение: электроток — скорость, с которой происходит изменение зарядов элементарных частиц в определенный момент времени. Ток характеризуется силой и напряжением (разность потенциалов). Свойства, которыми обладает электроток: тепловое, механическое, химическое и создание электромагнитного поля.

    Сила и тип тока

    Сила тока — количество заряженных частиц, проходящих через проводник за единицу времени, равную одной секунде. Материалы по проводимости делятся на три группы: проводники, полупроводники и диэлектрики. Проводники — вещества, которые способны проводить ток, поскольку в них есть свободные электроны. Их наличие можно выяснить по таблице Д. И. Менделеева, воспользовавшись электронной конфигурацией химического элемента.
    Полупроводники могут проводить поток заряженных частиц при определенных условиях. Простым примером является полупроводниковый диод, проводящий ток только в одном направлении. Носителями заряда являются электроны и дырки. В диэлектриках нет вообще носителей заряда, следовательно, этот факт исключает проводимость электричества вообще.
    Сила тока обозначается буквой I и измеряется в амперах (А). 1 А — единица измерения силы неизменяющегося тока, который проходит по двум проводникам бесконечной длины и очень малой площади поперечного сечения, являющимися параллельными между собой и расположенными в вакуумном пространстве на расстоянии одного метра друг от друга, причем каждый метр такого проводника может вызывать силу взаимодействия, равную 2*10^(-7) Н.
    Упрощенный вариант формулировки следующий: сила электротока, при которой через площадь поперечного сечения проводника за единицу времени t проходит количество электричества Q, называется ампером. Определение записывается в виде формулы и имеет следующий вид: I = Q / t.
    Бывают вспомогательные единицы измерения, к которым относят мА (0,001 А), кА (1000 А) и т. д.
    Значение силы тока измеряется при помощи амперметра, который подключается в цепь последовательно. Видов электрического тока всего два: постоянный и переменный. Если ток остается постоянным или изменяется по величине, не меняя направления, то он называется постоянным.

  4. mikem65 Ответить

    Первую запись хочу посвятить электрическому току. Материал я взял из учебника по физике за 8 класс. Автор А.В. Перышкин. Издательство ДРОФА, Москва 2006.
    § 32 Электрический ток. Источники электрического тока.
    Когда говорят об использовании электрической энергии в быту,
    на производстве или транспорте, то имеют в виду работу электрического
    тока. Электрический ток подводят к потребителю от электростанции
    по проводам. Поэтому, когда в домах неожиданно гаснут
    электрические лампы или прекращается движение электропоездов,
    троллейбусов, говорят, что в проводах исчез ток.
    Что же такое электрический ток и что необходимо для его возникновения
    и существования в течение нужного нам времени?
    Слово «ток» означает движение или течение чего-то.
    Что может перемещаться в проводах, соединяющих электростанцию
    с потребителями электрической энергии?
    Мы уже знаем, что в телах имеются электроны, движением которых
    объясняются различные электрические явления (см. § 31).
    Электроны обладают отрицательным электрическим зарядом. Электрическими
    зарядами могут обладать и более крупные частицы вещества — ионы. Следовательно, в проводниках могут перемещаться различные заряженные частицы.
    ——————————————————————————————————-
    Электрическим током называется упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.
    ——————————————————————————————————–

    Чтобы получить электрический ток в проводнике, надо создать в нем электрическое поле. Под действием этого поля заряженные частицы, которые могут свободно перемещаться в этом проводнике, придут в движение в направлении действия на них электрических сил. Возникнет электрический ток.
    Чтобы электрический ток в проводниках существовал длительное время, необходимо все это время поддерживать в нем электрическое поле. Электрическое поле в проводниках создается и может длительное время поддерживаться источниками электрического тока.
    Источники тока бывают различные, но во всяком из них совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц. Разделенные частицы накапливаются на полюсах источника тока. Так называют места, к которым с помощью клемм или зажимов подсоединяют проводники. Один полюс источника тока заряжается положительно, другой — отрицательно. Если полюсы источника соединить проводником, то под действием электрического поля свободные заряженные частицы в проводнике начнут двигаться в определенном направлении, возникнет электрический ток.
    В источниках тока в процессе работы по разделению заряженных частиц происходит превращение механической, внутренней или какой-нибудь другой энергии в электрическую. Так, например, в электрофорной машине (рис. 42) в электрическую энергию превращается механическая энергия.

  5. bio1977 Ответить


    Электроника – это замечательная прикладная и теоретическая наука, которая с каждым днем набирает обороты, распространяется и внедряется во все отрасли. Изучение ее следует начинать с самых общих понятий и физических процессов. Знание которых, в дальнейшем упростит понимание принципов работы различных электронных приборов и устройств. И первое понятие, которое нам нужно усвоить – это, что такое электричество?

    Открытие электричества

    Впервые свойства электричества были обнаружены более 2,5 тысяч лет назад древним философом Фалесом Милетским, когда он протирал шерстью янтарь.

    Внимательный философ заметил, что к уже натертому драгоценному камню притягиваются мелкие предметы. Хотя по логике, сформированной на уровне знаний того времени, все предметы должны были притягиваться к земле, т.е. падать на землю под действием сил притяжения. Однако натертый шерстью янтарь приобретал некоторое загадочное свойство, впоследствии названое зарядом, который создавал силу по величине превосходящую силу земного притяжения. И эта сила получила название «электричество». Так как слово «электрон» с греческого переводится «янтарь», то электричество дословно можно перевести янтаричество.
    В те давние времена считалось, что только янтарь обладает неким загадочным свойством, способным после натирания шерстью притягивать легкие предметы, преодолевая силу земного притяжения. Однако сейчас подобный опыт довольно просто повторить, если вместо этого камня взять пластмассовую палочку и потереть ее об одежду, содержащую в своем составе шерсть. Затем, при поднесении натертой палочки к мелким кусочкам бумаги под действием электрических сил кусочки бумаги притянутся к палочке.
    Из выше сказанного давайте выделим два важнейших момента:
    Только после натирания о шерсть пластмассовая палочка приобретает некие свойства.
    Приобретенные свойства порождают некую силу, под действие которой к палочке притягиваются кусочки бумаги.
    Теперь мы четко знаем, на какие вопросы на нужно найти ответ, чтобы понять, что такое электричество.
    Давайте рассмотрим физику происходящего процесса. И первым делом, чтобы анализировать, что происходит с веществом (в данном случае с пластмассой и шерстью) нам понадобятся знания о строении любого вещества. Заранее скажем, что в дальнейшем рассказе будем принимать обобщения и упрощения, однако они не исказят суть данной темы.

    Строение атома

    И так, начнем. Любое вещество, будь то дерево, камень, стекло или вода, состоит из более мелких элементов, которые называются молекулами. Например, капля воды состоит из множества отдельных молекул, имеющих знакомую нам химическую формулу H2O. Далее молекулу вещества можно разделить еще на более мелкие частицы – атомы.

    Одно время считалось, что атом является наименьшей частичкой, существующей в природе и на более мелкие элементы разделить его уже невозможно. Поэтому слово «атом» переводится з древнегреческого «неделимый».
    Сейчас известны всего лишь более ста различных атомов, однако они могут образовать миллионы разных молекул и соответственно столько же разных веществ. Например, молекулу воды H2O образуют два атома водорода H и один кислорода O.

    Со временем, проделав множество кропотливых опытов, ученые пришли к выводу о существовании еще гораздо меньших частичек.

    Планетарная модель атома

    Центральный и наиболее тяжелым элементом атома считается ядро. Вокруг него на некотором расстоянии по разным орбитам перемещаются электроны. Ядро не является цельным элементом, его составляют протоны и нейтроны.

    Электроны обладает отрицательным зарядом, а протоны – положительным. Нейтрон не проявляет свойств ни тех, ни других зарядов, т.е. он нейтрален, отсюда и получил свое название.
    Для упрощения некоторых процессов применяется планетарная модель атома. По аналогии с Солнцем, вокруг которого по орбитам движутся планеты, в атоме вокруг ядра движутся электроны. Но электрон – это не какая-то плотная частичка, а размазанный в пространстве сгусток энергии, наподобие расплюснутой шаровой молнии.

    Масса протона приблизительно в 2000 раз превышает массу электрона. Но суммарный положительный электрический заряд всех протонов равен суммарному отрицательному заряду всех электронов. Поэтому при нормальных условиях (по умолчанию) атом электрически нейтрален и за его пределами не ощущаются никакие силы. Положительные и отрицательные заряды как бы нейтрализуют друг друга.
    В периодической системе химических элементов, известной нам, как таблица Менделеева, все атомы расположены в строгой последовательности: от наиболее легкого до наиболее тяжелого – по величине относительной атомной массе, основную долю которой составляют протоны. Нейтроны также имею массу, но о них мы говорить не будем, поскольку они не обладают выраженным электрическим зарядом.

    Наиболее легким химическим элементом является водород, поэтому он первый размещен в таблице Менделеева. Атом водород имеет один протон и один электрон. Другие химические элементы содержат несколько протонов в ядре. А вокруг ядра по нескольким орбитам перемещаются электроны. Чем ближе электрон находится к ядру, тем сильнее, с большей силой он притянут к протону. Электроны, расположенные на наиболее отдаленных орбитах, имеют самую слабую электрическую связь с протонами. И если атому придать некоторой энергии из вне, например нагреть его, то под действием избыточной энергии электрон может покинуть свою орбиту, и соответственно свой атом.
    Однако он может не только покинуть совой атом, но и занять место на орбите другого атома. Именно те электроны, которые расположены на самых удаленных от ядра орбитах, в электронике имеют практическое применение, поскольку при наличии дополнительной энергии они легко покидают свои орбиты и становятся свободными. А свободный электрон при перемещении уже может выполнять некоторую полезную работу.

    Положительный и отрицательный ионы

    Как мы уже ранее заметили, по умолчанию атом электрически нейтрален: положительный и отрицательный заряды равны и компенсируют другу друга. Но как только хотя-бы один электрон покинет сове место в атоме, то суммарный положительный электрический заряд протонов преобладает отрицательный заряд всех оставшихся электронов, поэтому такой атом вцелом имеет свойства положительного заряда и называется положительный ион.

    Если атом получил дополнительный электрон, то в нем будет преобладать отрицательный заряд. В этом случае атом называется отрицательный ион.
    Следует заметить, что не только атом будет иметь положительный или отрицательный заряд, но и молекула, а соответственно и вещество, которое содержит данный атом.

    Электризация

    Процесс получения дополнительного электрона или, наоборот потеря электрона, называется электризация. Если какое-либо тело имеет избыток или нехватку электронов, т.е. явно выраженный заряд какого либо знака, то говорят, что тело наэлектризовано.
    Опытным путем установлено, что заряды одного знака отталкиваются, а разных знаков притягиваются. Подобный опыт можно повторить следующим очень известным образом: подвесить на нити два металлических шарика, которые изначально имеют нейтральный заряд. Далее придать одному шарику положительный заряд, а второму отрицательный. В результате шарики притянутся друг к другу. Если двум шарикам сообщить заряд одного знака, то они будут отталкиваться.

    Теперь настало время вернуться к нашему опыту с натиранием шерстью пластмассовой палочки. При натирании пластмассы за счет сил трения, электронам, находящимся в атомах шерсти сообщается некоторая энергия, под действие которой они покидают свои атомы и занимают место на орбитах атомов пластмассы. В результате этого пластмассовая палочка приобретает отрицательный заряд за счет избытка электронов, поступивших из шерсти.

    При натирании стеклянной палочки шелком, все происходит наоборот. Электроны поверхностного слоя стекла покидают палочку. В этом случае стеклянная палочка приобретает положительный заряд за счет перевеса суммарного заряда протонов.
    Таким образом, изменение количества электронов в верхних слоях рассматриваемых материалов во время их трения, называют электризация трением.
    Здесь следует заметить, что вследствие трения лишь очень мизерная часть атомов отдает свои электроны. Даже если сказать, что одна миллиардная часть атомов остается без электронов на внешней орбите, то это все еще будет слишком большим преувеличением, поэтому массы наэлектризованных тел остаются практически неизменными.
    Также нужно заметить, что в результате электризации электроны ни откуда не возникают и никуда не деваются, а лишь переходят с атомов одного тела к атомам другого тела.
    В нашем опыте мы использовали стекло, пластмассу, шерсть, шелк. По этим материалам очень плохо перемещаются электроны, поэтому они относятся к хорошим диэлектрикам – материалам, которые в отличие от проводников, имеют очень плохую проводимость.
    В диэлектриках заряд остается на месте его возникновения и не может перейти по поверхности через все тело на другие, соприкасающиеся с ним предметы. Поэтому, когда мы натираем шерстью пластмассовую палочку, то образовавшиеся свободные заряды остаются на своих местах: электроны, покинув шерсть находят новые места на поверхности пластмассовой палочки.

    Электризация металла

    Если мы возьмем хорошо проводящий материал, например кусок металла, то при натирании его о диэлектрик, образовавшийся на поверхности металла заряд, мгновенно уйдет в землю через наше тело и другие предметы. Поскольку в отличии от рассматриваемых диэлектриков наше тело обладает относительно хорошей проводимостью и по нему сравнительно легко перемещаются заряды.
    Опыт электризации трением не получится оценить и в том случае, когда мы возьмём два металлических предмета даже с хорошо изолированными рукоятками. При взаимном трении металл об металл, как и в предыдущих опытах возникнут свободные электроны. Однако вследствие наличия неизбежной шероховатости поверхностей не получится одновременно по всей поверхности отделить оба металлические предмета, и в последней точке соприкосновения двух поверхностей электроны перетекут через так называемый «мостик» пока их количество снова не станет таким же, как и до натирания.

    Статическое электричество

    И так, с первым пунктом мы разобрались и теперь знаем, что при натирании рассмотренных предметов, некоторые электроны получают избыточную энергию и покидают атомы одного тело, которое становится положительно заряженным и занимают места на орбитах атомов другого вещества, которое приобретает свойства отрицательного заряда. При этом заряды одного знака отталкиваются друг от друга, а разных знаков – притягиваются. Силы, порождаемые зарядами, называются электрическими. А сам факт наличия электрических зарядов и их взаимодействие называют электричество.
    В рассмотренных примерах получают так называемое статическое электричество.

    Электрическая сила

    Теперь рассмотрим второй пункт нашего опыта. Что же происходит с кусочком бумаги? Почему она притягивается к заряженной пластмассовой палочке?
    Сущность физического процесса здесь заключается в следующем. При поднесении заряженного тела к незаряженному телу под действием электрических сил происходит перемещение электронов к одному из краев тела. И этот край тела ввиду избытка электронов становится отрицательно заряженным, а противоположный край соответственно положительно заряженным. Средняя часть тела будет нейтрально заряженной. Таким образом, заряды смещаются по краям данного тела.

    Ближе к поднесенному заряженному телу будут стремиться заряды противоположного знака. Например, если палочка заряжена положительно, то к ней притянется бумага, той поверхностью, на которой скопились отрицательные заряды. И наоборот.
    Такое воздействие заряженным телом на другие тела, находящиеся на расстоянии, называют индуцированным воздействием.
    Перемещение зарядов в проводниках при воздействии на него заряженным телом, происходит под воздействием силы электрического поля, свойства которого мы рассмотрим отдельно.
    Здесь же мы еще заметим, что сила, с которой притягиваются либо отталкиваются тела, определяется величиной заряда, расстоянием между телами и средой, в которой находятся заряженные тела. Эта зависимость была установлена известным ученым Кулоном, и получила название закон Кулона.

    Подытожим выше сказанное. Что такое электричество? Электричество – это наличие и взаимодействие зарядов разного знака. В дальнейшем вы увидим, что заряды образуются не только путем электризации трением, но и другими способами, например под действием протекания химических реакций. Именно так появляются электричество в батарейке, которую правильно называть гальванический элемент.

  6. yurdosina Ответить

    Постоянный электрический ток обладает некоторыми особенностями. Ввиду того, что он течет строго по одному направлению, его сложнее трансформировать. Источниками постоянного тока можно считать следующие элементы:
    аккумуляторы (как щелочные, так и кислотные);
    обычные батарейки, используемые в мелких приборах;
    генераторы постоянного тока;
    а также различные устройства типа преобразователей.

    Работа постоянного тока

    Каковы его главные характеристики? Это работа и мощность тока, причем оба эти понятия очень тесно связаны друг с другом. Мощность подразумевает под собой скорость работы в единицу времени (за 1 с). По закону Джоуля-Ленца получаем, что работа постоянного электрического тока равна произведению силы самого тока, напряжения и времени, в течение которого была совершена работа электрического поля по переносу зарядов вдоль проводника.
    Так выглядит формула по нахождению работы тока с учетом закона Ома о сопротивлении в проводниках: A = I2*R*t (работа равна квадрату силы тока умноженному на значение сопротивления проводника и еще раз умноженному на значение времени, за которое совершалась работа).

  7. Santiago-05 Ответить

    � �������������� ��� �������� ���������, ����������� ������ ������������� �����, ������������ ������� ����, ����������� � ��������������. ������ �� ��� ����� ����������� ���������� �� �������������� ����������������.�
    ������������� ���
    ����� ������������ ��� �������������� �������� ���������� ������ (���������, �����, ������� � ������) ����� ������������ ����� ��������. ����������� � ���������� ��������� ������ ���������� ��� � ���� ����.�
    �������� �������������� ����, �������� �� ��� ������������ ����������
    ������������ ����������� ��� ���������� ������� �������� ������� ���� ���, ������ �������, ���������� �������, ���������� ������� ��� �� ������������. ���� ������ ���������� ������ ���������� ������, �� �� ������������ ����������� ����� ������������.

    �� ���� �������� �������� ��� ����������� � ������, ������������ � ���������. ��� ������� ���������� ���������� ���������� �������������� ������ ����� ����� � ���� ��������� ��������� ���������� �������������� ����, �������� ������.�
    � ���������� ���������� ��������������� ������� ����� �������� �������������� ���� �� ���� ������������ ���������� ������ ��������, ������������� � ���� ��������, ��� ��� ������ �������������� ������.�
    ����� ����� ������� ����� ������������ �������� ���� ������:�
    1. ����� � ���������-������������ �� ���� �������� ���������� ��� �������� � ������� � ����� � �������������� � �������������� ������� ������;�
    2. ����� �� �������, ������� � ����� ��� ������� ������������ ����������, ���������� �������� ���������������� �������;�
    3. ����������������� ���������� ���������� ����������� ���������� � �����.�
    ������������� ��� ����� ���������� ���:�
    ���������� � ���������� �������� ������� �������� ������������� �����������;�
    ������� �����������, �� ���������� � ������ ������ �����������������;�
    ���������� ���������� �������, ��������� � ���������� ����� �������;�
    ����������� ������������ �� ��������� ���������� ����.�
    ����� ������� �������������� ���� ����� ����:�
    1. ���������� � ���� ������ ����� �� ��������� �������;�
    2. ���������� �������������� ����������, ������ ����������� ��������� ������������������� �������������;�
    3. ��������, ����� ������������ ���������, �� � �������, ���� ����������� ������, ������� � ��������� ������� ����� ���� ������ ��������;�
    4. ������������, ����� ����������� �������� ����� � ��� �� ��� ���������, � ��������� ���������� ������������ �� �������� �� ������������� �������� �� ������ ������������� ������.

    ������������� ��� ����� ��������� �������� ��� �������� ������, ����� ��:�
    ������������� � �������� ���������;�
    ������� ������ �������� ���������;�
    ��������� ������������ ������ �� ���� ���������� ��� ������������ ��������� ������ ���� �������� ������� � ���������, ������������ � �����������;�
    ��������� ���������������� ��������� � � ��������� ������ �������.�
    ��� ����������� �������������� ���� �� �������� ����� ����������� ����, ����������:�
    �������� �������� ����������� ����� � ���������;�
    ������������ �������� ����� � ��������������� ������������� �����;�
    ���������� �������������� ����������������� ������� � ���������� ����� � ���������� ��������� ���������.�
    ������������ ������������� �������� � ������������ ��������� ���� ��������� ������������� ����������� �������������� ���� � ����� �����������. ��������, ������� ����������� �������� ����� � ���������������, ���������� � ����������� ����������� �� ���� �������� �����������, ������������ ��� ����������� ��������� �������. � �� �� ����� �������� ��� ������� ��������� ��� ��������� ����� ������ ������������� ����� � �������������, ���������� �� ������������ ��������.�
    ���������� ������������� ��� � �������������� ������ ������� ����� ����� ������ ������� ��������� � ������� ������� � �������. ������������ ������� ���������������� � ������ ������� ����������������� ������� 50 ��� 60 ����. ��� ������ ����� �������������� � ��������� ����������� �������:�
    ��������������, ������� ������� ��������;�
    ���������������, ����������� ����������� ������ ������������ ���������.�
    ������ �������, ��� ������������� ��� ��������� ��������� ���������� ������ ������ ������������ ���������������� ����� � ��� �������� ����� ������������. ������, ����� ���������� � ������ ��� ����, ���������� �������������, ����� ������������� ���������������� ���������� ����, ��������, �������� �����.�
    ��� ���������� ������������� ��� � ���������
    ����������� ���������� ��� ��������� ��������� ����������� � ��� ���� ������ ����� �������� �� ��������� ����������� � ��������� �������. � ����� ������� ���������� ��������������� ��������.�
    ���������� �������� �� ���� ���������� � ����� ����� �������, ������� ������������ ���� ������������� �������. �� ��������� ������������ ����������� � ��� ���� �������������� ����, � ������ ��� �������� ����������� ���������� � ������� ��������� � ������ ��������������� �������, �� ���� ���� ������� ����� ����������� ����������� ����.

    � ����� ������� ������� �������� ����������� � ����������� ���������� ��������� ���������� ��������.�
    ��� ���� ��������� �������� ���������� ��������, ����� ��������:�
    ������������ ������������ ������ ��������� ������������ ��������� ������� 0,1 ���������� � �������;�
    ���������� �������������� ���� ������������� ����������� ������� �������� � �������� ��������������� �������� ����: ����� 300 ����� ���������� � �������.�
    ����� �������, �������� ���������� �������������� ���� ��������� � ��� �����, ��� � ���������� ��������� ����������, � � ���������� ��� �������� ������������ �� ��������� ����� ������ �������������� �����.�
    ��� �������� ���������� ������ ��������������� ������� ������� ��������� ��� ���� ���������� ��������������: ��� ����������� ���������� �������� � ������ ������� ��������� �����. �� ����, ����� 90% ������������ � ������ �� ������� ��������.

    ��������� ��� ������� �������� ������ �� ������ ��������������� ������������ ������, ��� ������� �������� ������������ �����, � ����������� �������������� ��������������, ��������� ������� ��������� ��������.�
    ���� ������ �������� �� ��������, �� ����� �����������, ��� ������������ ���������� ������ �������� ������ ������� ������������ ������� ����, ������� ��������� �������������� �������������.

    �������� ���� ������ ������ ������� ��� ������� ��������, ����� ��������� ������� ����� ������������� � ������� ������������� ������������ ��������������� ������� �����������.�
    ������� ��� ������� �������� � ��� ������ ���������� ������������� �������������, � ��� ���������� � ������������� ������������. ����� ����������� ������� ��������� �� ����������� ��������, ������������ � �������� ����������� ����, �� ������ �� ��� ��������� ������� �����������������.�
    ������������� ���, � ����������� �� ����� ��������, �������� ��������� ��������� ������. ��� �������������� ������ ��� ������������ ������� ��������, ���������� ����� ����. �� ������������ � ������������� ������� ��������� �������� 1 �����. ��� ����������� ���� ���� � ����������� ���������� ������ ������ �I�.�
    ������������� ����������
    ���� ������ ������������ ��� �������������� ���������� ��������, ���������� ����������� ������ �� �������� �������� ���������� �������������� ������ �� ����� ����� � ������ ��� ��������� ���������� ���������� ��������� ������� �� ����������� ���������� �����.�
    ��������� ��������� � �������� ����� �������� ���������� ������������ �������, �� ������ �� ����������� ������, ��� ����������, ��������� � ������������ �������� ���� �����������.�
    � ����������� �� ����������� ����� ������������ ��������� ������� � ������� ���������� ����������. ��� ����� ����:�
    1. ���������� � � ����� �������������� � ����������� ����;�
    2. ���������� � � ������ � ����������� � ��������������� ������.�
    ��� ������� ������ ������������ ����� �������������� �������������� � ������������� ����������, ���:�
    ��������� � ���������� ���������� �� �������� ��������� ��� �������;�
    ���������� ��������, ������� ���������� � ���������� ������ �������;�
    �����������, ����������� ���, ���������� ��-�������, ������������������ ��������, ������������ �� ����������� �������� ������ ������ �����������;�
    ������������������, �������������� �� ������ ������������� �������� ������ ������� ���������.�

    ��� �������������� ������ ���������� ������� ������������� ������� 1 �����, � �� ������������ ���� ������ �U�.�
    ��� ��������������� ������������� ������� �� �������� ��������� ����� ����������� ���� � �� �������� ������� �� �������� ������������� ����������. ��� �������� ����� ��������� ��� �������� ��������, � ������������ ������� ������� � ������ � ������.

    ��� ������� ����������� �� ���� ����� ��������� �����.

    � ������� ������������� ����� ����� ������ ���������� ������� ���������� ���������� 380/220 �����.�
    ������������� �������������
    ������ ����������� ��� �������������� ������� �������� ��������� ����������� ����� ���� �������������� ����. ��� ���� ����� ���������� ������ �����, ���������� ����������� �������� ��� ��� ��������.�
    � ����� ����������� ���� ������������� ��������� �������� ������, ������� ��� �������� ��������. ��� ��� ������ ������� ����� ��������������� ������������ ���������� � ������� ��������������� � ����������� ����.�
    � ����� ����������� ���� ������� �������:�
    ���������;�
    ��������� �������������.�
    ������������� �������� ��-������� �������� ����������� ��� ������ �������������� � ������������� �������:�
    ��������;�
    ����������.�
    ���������� �������������, � ���� �������, ����� ����:�
    ���������;�
    �����������.�
    ����������� ����� ������������� ��������� ����������� ������������� �������������.

    ��� ���������� �������� ��������������� �������� ������������� ��� ������������ ������������ ���������� �� �������� ����� � �������� ����, ���������� �� ����� �����.�
    ��������� ������������� ������� ������������� ������� ��������� � 1 ��.�
    ����������� ����, ����������, ��������������
    ������������ �������� ��������� ����������� ����� ����� ���������������� �������� ��������� � �������������� ������, � ������� ���� �������� ������ ����� (������ � �������� ����) ������� �� �������� ����������� � ������ ���� (���������� ����������) � ��������� ����������� ������, ����������� ��������� (��������������).

    �������������� ��������������, ����������� ����������� �������������� �������������, ���� � ���������� ������� ����������� � ������������ ����� ��. �� ����� ������ ��� ������� ������� ������������� ���� � ��� �������. ��������� �������� �����: ���������� ������ ��� �� ��������
    ��� ������ �������� ������������� ������� �������������� ��������� ����������, ���������� � �������.

    ��������� �������� ���, ���������� �� ����. ��������� �� ���� ��������� ������� �� �� ����������, �� ��������� ������� � ����� ����� ����� ���������� ���������� � ������������, �������� ����������� ������� ����� ������������� ������� �������.�
    ����������� �������� ���������� �� ������� ������������� � ��������� ���� �����������.�
    ������ ������������� �������� ����� ����������� ������ �� ������������ �����������. ��� ����������� ���, ��� ������ ������ ������������� ���������� � �������� ���, ���������� �� ������������� �������, ������� ����������� � ��� �� ���� ������� ���������� �� ���������� �������� ����.�
    ����� ����������� ����������� ������������ ���������� ��� ���������� ��������� ������� �������������� ���� � ������� ���������. ��������, ��� ���������� ���� ������� ��������������� �����������, �� ��� ��������� ������� ������������� ��� �������� ����������� ���������� �������� ����� ������ ������� �� ����� �� ���� ����, ��� � ���� �������� ���������� �����.�
    ������ �������� ������������� ����, ����������, ������������� � ������������ ����� ���� ��������� ���������� ������� ��������� ���� ������ � ������� ��������������� ������������� �������, � ����������� ������ ����� ����� ������������� ����������� �������� � ��������.�

  8. Timvlzver Ответить

    Электрический ток – направленное движение заряженных частиц в электрическом поле.
    Заряженными частицами могут являться электроны или ионы (заряженные атомы).
    Атом, потерявший один или несколько электронов, приобретает положительный заряд. – Анион (положительный ион).
    Атом, присоединивший один или несколько электронов, приобретает отрицательный заряд. – Катион (отрицательный ион).
    Ионы в качестве подвижных заряженных частиц рассматриваются в жидкостях и газах.
    В металлах носителями заряда являются свободные электроны, как отрицательно заряженные частицы.
    В полупроводниках рассматривают движение (перемещение) отрицательно заряженных электронов от одного атома к другому и, как результат, перемещение между атомами образовавшихся положительно заряженных вакантных мест – дырок.
    За направление электрического тока условно принято направление движения положительных зарядов. Это правило было установлено задолго до изучения электрона и сохраняется до сих пор. Так же и напряжённость электрического поля определена для положительного пробного заряда.
    На любой единичный заряд q в электрическом поле напряженностью E действует сила F = qE, которая перемещает заряд в направлении вектора этой силы.

    На рисунке показано, что вектор силы F— = -qE, действующей на отрицательный заряд -q, направлен в сторону противоположную вектору напряжённости поля, как произведение вектора E на отрицательную величину. Следовательно, отрицательно заряженные электроны, которые являются носителями зарядов в металлических проводниках, в реальности имеют направление движения, противоположное вектору напряжённости поля и общепринятому направлению электрического тока.

    Количество заряда Q = 1 Кулон, перемещённое через поперечное сечение проводника за время t = 1 секунда, определится величиной тока I = 1 Ампер из соотношения:
    I = Q/t.
    Отношение величины тока I = 1 Aмпер в проводнике к площади его поперечного сечения S = 1 m 2 определит плотность тока j = 1 A/m2:
    j = I/S
    Работа A = 1 Джоуль, затраченная на транспортировку заряда Q = 1 Кулон из точки 1 в точку 2 определит значение электрического напряжения U = 1 Вольт, как разность потенциалов φ1 и φ2 между этими точками из расчёта:
    U = A/Q = φ1 – φ2
    Электрический ток может быть постоянным или переменным.
    Постоянный ток – электрический ток, направление и величина которого не меняются во времени.
    Переменный ток — электрический ток, величина и направление которого меняются с течением времени.
    Ещё в 1826 году немецкий физик Георг Ом открыл важный закон электричества, определяющий количественную зависимость между электрическим током и свойствами проводника, характеризующими их способность противостоять электрическому току.
    Эти свойства впоследствии стали называть электрическим сопротивлением, обозначать буквой R и измерять в Омах в честь первооткрывателя.
    Закон Ома в современной интерпретации классическим соотношением U/R определяет величину электрического тока в проводнике исходя из напряжения U на концах этого проводника и его сопротивления R:
    I = U/R

    Электрический ток в проводниках

    В проводниках имеются свободные носители зарядов, которые под действием силы электрического поля приходят в движение и создают электрический ток.
    В металлических проводниках носителями зарядов являются свободные электроны.
    С повышением температуры хаотичное тепловое движение атомов препятствует направленному движению электронов и сопротивление проводника увеличивается.
    При охлаждении и стремлении температуры к абсолютному нулю, когда прекращается тепловое движение, сопротивление металла стремится к нулю.
    Электрический ток в жидкостях (электролитах) существует как направленное движение заряженных атомов (ионов), которые образуются в процессе электролитической диссоциации.
    Ионы перемещаются в сторону электродов, противоположных им по знаку и нейтрализуются, оседая на них. – Электролиз.
    Анионы – положительные ионы. Перемещаются к отрицательному электроду – катоду.
    Катионы – отрицательные ионы. Перемещаются к положительному электроду – аноду.
    Законы электролиза Фарадея определяют массу вещества, выделившегося на электродах.
    При нагревании сопротивление электролита уменьшается из-за увеличения числа молекул, разложившихся на ионы.
    Электрический ток в газах – плазма. Электрический заряд переносится положительными или отрицательными ионами и свободными электронами, которые образуются под действием излучения.
    Существует электрический ток в вакууме, как поток электронов от катода к аноду. Используется в электронно-лучевых приборах – лампах.

    Электрический ток в полупроводниках

    Полупроводники занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками по своему удельному сопротивлению.
    Знаковым отличием полупроводников от металлов можно считать зависимость их удельного сопротивления от температуры.
    С понижением температуры сопротивление металлов уменьшается, а у полупроводников, наоборот, возрастает.
    При стремлении температуры к абсолютному нулю металлы стремятся стать сверхпроводниками, а полупроводники – изоляторами.
    Дело в том, что при абсолютном нуле электроны в полупроводниках будут заняты созданием ковалентной связи между атомами кристаллической решётки и, в идеале, свободные электроны будут отсутствовать.
    При повышении температуры, часть валентных электронов может получать энергию, достаточную для разрыва ковалентных связей и в кристалле появятся свободные электроны, а в местах разрыва образуются вакансии, которые получили название дырок.
    Вакантное место может быть занято валентным электроном из соседней пары и дырка переместится на новое место в кристалле.
    При встрече свободного электрона с дыркой, восстанавливается электронная связь между атомами полупроводника и происходит обратный процесс – рекомбинация.
    Электронно-дырочные пары могут появляться и рекомбинировать при освещении полупроводника за счет энергии электромагнитного излучения.
    В отсутствие электрического поля электроны и дырки участвуют в хаотическом тепловом движении.
    В электрическое поле в упорядоченном движении участвуют не только образовавшиеся свободные электроны, но и дырки, которые рассматриваются как положительно заряженные частицы. Ток I в полупроводнике складывается из электронного In и дырочного Ip токов.

    К числу полупроводников относятся такие химические элементы, как германий, кремний, селен, теллур, мышьяк и др.
    Самым распространенным в природе полупроводником является кремний.

  9. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *