К статье ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ В 1780 Л. Гальвани (1737-1798) заметил, что заряд , подводимый от электростатической машины к лапке мертвой лягушки , заставляет лапку резко дергаться . Более того , лапки лягушки, закрепленной над железной пластинкой на латунной проволочке, введенной в ее спинной мозг , дергались всякий раз, как только касались пластинки. Гальвани правильно объяснил это тем, что электрические заряды, проходя по нервным волокнам, заставляют мышцы лягушки сокращаться . Это движение зарядов было названо гальваническим током. После опытов, проводившихся Гальвани, Вольта (1745-1827) изобрел так называемый вольтов столб - гальваническую батарею из нескольких последовательно соединенных электрохимических элементов. Его батарея состояла из чередовавшихся медных и цинковых кружочков, разделенных влажной бумагой, и позволяла наблюдать те же явления , что и электростатическая машина. Повторяя опыты Вольты, Никольсон и Карлейль в 1800 обнаружили, что посредством электрического тока можно нанести медь из раствора сульфата меди на медный проводник . У.Волластон (1766-1828) получил такие же результаты с помощью электростатической машины. М.Фарадей (1791-1867) пока зал в 1833, что масса элемента, получаемого с помощью электролиза, производимого данным количеством заряда, пропорциональна его атомной массе, деленной на валентность . Это положение ныне называют законом Фарадея для электролиза. Поскольку электрический ток представляет собой перенос электрических зарядов, естественно определить единицу силы тока как заряд в кулонах, который ежесекундно проходит через данную площадку. Сила тока 1 Кл/с была названа ампером в честь А.Ампера (1775-1836), открывшего многие важные эффекты, связанные с действием электрического тока. Закон Ома, сопротивление и удельное сопротивление. В 1826 Г.Ом (1787-1854) сообщил о новом открытии: ток в металлическом проводнике при введении в цепь каждой дополнительной секции вольтова столба возрастал на одну и ту же величину. Это было обобщено в виде закона Ома. Поскольку создаваемая вольтовым столбом разность потенциалов пропорциональна числу включенных секций, этот закон утверждает, что разность потенциалов V между двумя точками проводника, деленная на силу тока I в проводнике, постоянна и не зависит от V или I. Отношение называется сопротивлением проводника на участке между двумя точками. Сопротивление измеряется в омах (Ом), если разность потенциалов V выражена в вольтах, а сила тока I - в амперах. Сопротивление металлического проводника пропорционально его длине l и обратно пропорционально площади А его поперечного сечения. Оно остается постоянным, пока постоянна его температура . Обычно эти положения выражают формулой где . - удельное сопротивление (Ом?м), зависящее от материала проводника и его температуры. Температурный коэффициент удельного сопротивления определяется как относительно е изменение величины . при изменении температуры на один градус . В таблице приведены значения удельных сопротивлений и температурных коэффициентов сопротивления некоторых обычных материалов, измеренные при комнатной температуре. Удельные сопротивления чистых металлов , как правило , ниже , чем у сплавов, а температурные коэффициенты - выше . Удельное сопротивление диэлектриков, особенно серы и слюды , намного выше, чем металлов; отношение достигает величины 1023. Температурные коэффициенты диэлектриков и полупроводников отрицательны и имеют относительно большие значения.
Что такое электричество и магнетизм: постоянный ток? Значение электричество и магнетизм: постоянный ток в энциклопедии Кольера
электричество и магнетизм: постоянный ток - К статье ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
В 1780 Л.Гальвани (1737-1798) заметил, что заряд, подводимый от электростатической машины к лапке мертвой лягушки, заставляет лапку резко дергаться. Более того, лапки лягушки, закрепленной над железной пластинкой на латунной проволочке, введенной в ее спинной мозг, дергались всякий раз, как только касались пластинки. Гальвани правильно объяснил это тем, что электрические заряды, проходя по нервным волокнам, заставляют мышцы лягушки сокращаться. Это движение зарядов было названо гальваническим током.
После опытов, проводившихся Гальвани, Вольта (1745-1827) изобрел так называемый вольтов столб - гальваническую батарею из нескольких последовательно соединенных электрохимических элементов. Его батарея состояла из чередовавшихся медных и цинковых кружочков, разделенных влажной бумагой, и позволяла наблюдать те же явления, что и электростатическая машина.
Повторяя опыты Вольты, Никольсон и Карлейль в 1800 обнаружили, что посредством электрического тока можно нанести медь из раствора сульфата меди на медный проводник. У.Волластон (1766-1828) получил такие же результаты с помощью электростатической машины. М.Фарадей (1791-1867) показал в 1833, что масса элемента, получаемого с помощью электролиза, производимого данным количеством заряда, пропорциональна его атомной массе, деленной на валентность. Это положение ныне называют законом Фарадея для электролиза.
Поскольку электрический ток представляет собой перенос электрических зарядов, естественно определить единицу силы тока как заряд в кулонах, который ежесекундно проходит через данную площадку. Сила тока 1 Кл/с была названа ампером в честь А.Ампера (1775-1836), открывшего многие важные эффекты, связанные с действием электрического тока.
Закон Ома, сопротивление и удельное сопротивление. В 1826 Г.Ом (1787-1854) сообщил о новом открытии: ток в металлическом проводнике при введении в цепь каждой дополнительной секции вольтова столба возрастал на одну и ту же величину. Это было обобщено в виде закона Ома. Поскольку создаваемая вольтовым столбом разность потенциалов пропорциональна числу включенных секций, этот закон утверждает, что разность потенциалов V между двумя точками проводника, деленная на силу тока I в проводнике, постоянна и не зависит от V или I. Отношение
называется сопротивлением проводника на участке между двумя точками. Сопротивление измеряется в омах (Ом), если разность потенциалов V выражена в вольтах, а сила тока I - в амперах. Сопротивление металлического проводника пропорционально его длине l и обратно пропорционально площади А его поперечного сечения. Оно остается постоянным, пока постоянна его температура. Обычно эти положения выражают формулой
где . - удельное сопротивление (Ом?м), зависящее от материала проводника и его температуры. Температурный коэффициент удельного сопротивления определяется как относительное изменение величины . при изменении температуры на один градус. В таблице приведены значения удельных сопротивлений и температурных коэффициентов сопротивления некоторых обычных материалов, измеренные при комнатной температуре. Удельные сопротивления чистых металлов, как правило, ниже, чем у сплавов, а температурные коэффициенты - выше. Удельное сопротивление диэлектриков, особенно серы и слюды, намного выше, чем металлов; отношение достигает величины 1023. Температурные коэффициенты диэлектриков и полупроводников отрицательны и имеют относительно большие значения.
Соседние слова
Что такое электричество и магнетизмЧто значит электричество и магнетизм: магнитные эффекты электрического тока
Что означает электричество и магнетизм: магнитостатика
Значение электричество и магнетизм: переменные токи
↑ электричество и магнетизм: постоянный ток ↓
Что такое электричество и магнетизм: тепловое действие электрического тока
Что значит электричество и магнетизм: электростатика
Что означает электро-генераторы: двигатель переменного тока с последовательным возбуждением
Значение электро-генераторы: синхронные генераторы переменного тока
Узнайте лексическое, прямое, переносное значение следующих слов:
- электронные схемы: аналоговая схемотехника - К статье ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ Как уже отмечалось, аналоговые электронные ...
- электронные средства связи - техника передачи информации из одного места в другое ...
- электронная пушка - (электронный прожектор), устройство для создания направленного потока электронов; ...
- электрон - элементарная частица с отрицательным электрическим зарядом, входящая в ...
- электромашинные генераторы и электродвигатели: однофазный асинхронный двигатель - К статье ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Если один провод ...
- электромашинные генераторы и электродвигатели: асинхронные машины - К статье ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Многофазные асинхронные двигатели. ...
- электромагнитное излучение - электромагнитные волны, возбуждаемые различными излучающими объектами, заряженными ...
- электрические цепи: эдс - К статье ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ есть напряжение на разомкнутых полюсах ...
- электрические цепи: применение теории цепей - К статье ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ Мост Уитстона. Мост Уитстона ...
- электрические цепи - совокупности соединенных определенным образом элементов и устройств, образующих ...
- электрические измерения: цифровые приборы - К статье ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ Во всех цифровых измерительных приборах ...
- электрические измерения: измерительные приборы - К статье ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ Электроизмерительные приборы чаще всего измеряют ...
- электрические измерения: измерение сигналов переменного тока - К статье ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В случае изменяющихся во времени ...
- электрические измерения - измерение электрических величин, таких, как напряжение, сопротивление, сила ...
- египет: история - э. война на синайском полуострове - К статье ЕГИПЕТ: ИСТОРИЯ Разрабатывая на протяжении многих месяцев ...