Читаем Электричество шаг за шагом полностью

ВК-138.Всё, что до сих пор было рассказано о переменном токе, относится только к одной его разновидности — к синусоидальному току. Только его эффективное значение составляет примерно 70 % амплитуды, для других токов здесь может быть иная цифра от нуля до 100 %. Точно так же нужны будут совсем другие формулы для подсчёта реактивных сопротивлений конденсатора и катушки, резонансной частоты, коэффициента трансформации, добротности контура и других характеристик.



Р-50. ОСНОВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ — МАГНИТНОЕ ПОЛЕ — ДВИГАЕТ ПРОВОДНИК С ТОКОМ. Как мы уже давно понимаем, проводник, по которому идёт электрический ток, — это самый настоящий магнит. И если поместить этот магнит (проводник с током) во внешнее магнитное поле, то произойдёт взаимодействие двух магнитов. Правда, направление магнитных полей проводника с током такое, что мы не увидим привычного притягивания к какому-либо полюсу внешнего магнита или отталкивания от него (Р-43.4). В данном случае поля взаимодействуют так, что проводник с током выталкивается из внешнего магнитного поля. Направление выталкивания можно достаточно просто определить по правилу левой руки: если её ладонь обращена к северному полюсу внешнего магнита, а вытянутые четыре пальца показывают направление тока в проводнике (не забывайте — от «плюса» к «минусу»!), то отогнутый большой палец покажет, куда будет выталкиваться проводник. Это выталкивание можно использовать в двигателе, где электрическая энергия, затраченная на создание тока в проводнике, в итоге будет выполнять определённую механическую работу.


Т-114. Свободные электрические заряды, создавая ток, двигаются очень медленно, а вот электрическое и магнитное поля несутся со скоростью света. Размышляя об электрических и магнитных полях, хочется вспомнить об одном любопытном факте. На него не пришлось обратить внимание в предыдущих разделах, поскольку нашим главным подопытным объектом была электрическая цепь очень малой протяженности — карманный фонарик. А теперь представьте себе, что мы растянули электрическую цепь фонарика километров на сто, и на одном конце цепи осталась батарейка с выключателем, а на другом — лампочка.

Будем считать, что напряжение батареи и сопротивление проводов выбраны правильно, и лампочке достаются необходимые ей 3 вольта. Вопрос в другом: с каким опозданием зажжётся лампочка после того, как мы нажмём на выключатель? Оказывается, она зажжётся без опоздания, точнее, с практически нулевым опозданием на небольшое количество миллионных долей секунды. Неужели электроны пробегут 100 километров за такое ничтожное время, двигаясь по проводнику с огромным количеством препятствий — неподвижных атомов?

Перейти на страницу:

Похожие книги

Квантовая механика и интегралы по траекториям
Квантовая механика и интегралы по траекториям

Оригинальный курс квантовой механики, написанный на основе лекций известного американского физика, лауреата Нобелевской премии Р. П. Фейнмана. От всех существующих изложений данная книга отличается как исходными посылками, так и математическим аппаратом: в качестве отправного пункта принимается не уравнение Шрёдингера для волновой функции, а представление о бесконечномерном интегрировании по траекториям. Это позволяет наглядным и естественным образом связать квантовое и классическое описания движения. Формализм новой теории подробно развит и проиллюстрирован на примере ряда традиционных квантовых задач (гармонический осциллятор, движение частицы в электромагнитном поле и др.). Книга представляет интерес для широкого круга физиков — научных работников, инженеров, лекторов, преподавателей, аспирантов. Она может служить дополнительным пособием по курсу квантовой механики для студентов физических специальностей.

Ричард Филлипс Фейнман , Ю. Л. Обухов

Физика / Образование и наука