Читаем Электричество шаг за шагом полностью

ВК-148.Начнём с конца: стальной сердечник трансформатора перестаёт быть короткозамкнутым витком потому, что он изготовлен не из сплошного металла. Он собран из тонких стальных пластин, между которыми проложен слой изоляции. Ток первичной обмотки своим меняющимся магнитным полем, конечно, наводит ток в сердечнике, но в каждой пластине отдельно. При этом токи в соседних пластинах действуют друг против друга, практически ликвидируя короткозамкнутый стальной виток.



Р-56. ВОЗВРАЩЕНИЕ К СТАРОЙ ОШИБКЕ ПРИНОСИТ В ИТОГЕ ОГРОМНЫЙ ВЫИГРЫШ. У нас есть все основания порадоваться — в генератор был успешно превращён двигатель с системой токосъёма из двух полуколец для переключения проводов рамки. Теперь можно попробовать провести ещё более рискованный эксперимент — в генератор превратить двигатель, который вообще не мог работать, потому что в его системе питания вместе со скользящими контактами использовались целые кольца (Р-51). Правило правой руки показывает, что в этом случае токи (или э.д.с.,) наведённые в проводах а и б, пересекающих внешнее магнитное поле, всегда будут суммироваться. Но при этом одну половину оборота эти провода будут давать э.д.с. одного направления, другую половину оборота — противоположного. Одним словом, с забракованным в своё время кольцевым токосъёмом мы получили генератор, который создаёт, как её называют, переменную э.д.с., а в нагрузке, подключенной к рамке, переменный ток. Учитывая огромные его достоинства и то, что 97 % мировой электрической мощности производится в виде переменного тока, знакомству с ним мы будем уделять основное внимание. На этом же рисунке показан принцип построения простейшей векторной диаграммы из числа тех, которыми мы будем пользоваться в рассказах о переменном токе.


Т-220. Под действием переменной э.д.с. в цепи идёт переменный ток, а на всех её участках действуют переменные напряжения. Подключив нагрузку к нашему экспериментальному генератору переменной э.д.с., отметим: всё, что происходит в электрической цепи, подчиняется закону Ома. Поэтому когда увеличивается или уменьшается электродвижущая сила Е, то увеличивается или уменьшается ток, а если меняется полярность электродвижущей силы Е, то меняется направление тока. И также в полном соответствии с законом Ома (но уже для участка цепи, Т-71) переменный ток, проходя по какому-нибудь резистору, создаёт на нём переменное напряжение, а электродвижущая сила делится между участками последовательной цепи, создав на каждом из них определённое напряжение, или, иначе, падение напряжения (Р-31).

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