Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Есть, однако, одно принципиальное различие между активным сопротивлением R и ёмкостным сопротивлением Хс: ёмкостное сопротивление хоть и влияет на ток в цепи, но никакой мощности от генератора не потребляет. В какие-то моменты, правда, генератор затрачивает усилия на то, чтобы зарядить конденсатор, но конденсатор честно возвращает полученную энергию во время разряда. Этим он очень напоминает пружину, которая всё, что берёт при сжимании, то и отдаёт, распрямляясь. Чтобы отметить эту особенность ёмкостного сопротивления, его, в отличие от активного R, называют «реактивное сопротивление».



ВК-160.Электрическая мощность в электрогенераторе не появляется сама по себе, чтобы получить её, нужно выполнить большую работу, вращая ротор генератора. При этом приходится преодолевать его огромное сопротивление, так как магнитное поле с большой силой выталкивает провода, в которых наводится ток. Сам электрогенератор — машина с малыми потерями, с хорошим использованием полученной энергии. Но этого никак не скажешь практически обо всех двигателях, создающих первичное вращение.



Р-60. БЫВАЕТ, ЧТО ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ СКОРОСТИ. В нашу программу более детального изучения синусоиды входит и знакомство со скоростью её изменения. Уже несколько раз отмечалось, что есть процессы, которые, развиваясь, зависят от какой-либо величины, как, например, ток в лампочке зависит от напряжения. А есть процессы, которые зависят от скорости изменения, как, например, путь, пройденный автомобилем, зависит от скорости его движения. На этом рисунке показано пять пар графиков (1, 2, 3, 4, 5), иллюстрирующих такие процессы, — в каждой паре график I иллюстрирует сам процесс, а график V — скорость изменения этого процесса. Особо выделяется пара графиков на последнем рисунке (5). В качестве основного процесса I здесь выбрана синусоида, а скорость её изменения V оказалась также синусоидой, но опережающей основную кривую на 90 градусов. Не будем тратить время на объяснения (хотя это очень просто), а лишь отметим, что график с таким сдвигом фаз называется «косинусоида». Нам можно в упрощённом виде запомнить важный вывод: график скорости изменения синусоиды есть тоже синусоида, на четверть периода опережающая по фазе основной график.


Т-134. Описание фазовых сдвигов между током и напряжением нередко вызывает острую критику читателей, забывших, что такие сдвиги вполне объяснимы. Наш рассказ о фазовых сдвигах в цепях переменного тока мы сейчас прервём, чтобы напомнить читателю особенности данного процесса. Это поможет не просто запомнить некоторые важности, о которых уже было сказано и ещё будет, но и позволит навсегда отнести их к числу совершенно естественных и легко объяснимых. А это очень важная составляющая вашего отношения ко всему изучаемому предмету и особенно к вашим будущим самостоятельным действиям.

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