Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Р-79. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, СОЗДАЮЩЕЕ СВЕТ. В довольно длинном списке изобретателей ламп для электрического освещения первым обычно называют англичанина Деларю — он создал первую экспериментальную лампочку с платиновой нитью в 1809 году. Кстати, за семь лет до этого русский электротехник академик В.В. Петров построил мощнейшую химическую батарею и с её помощью получил очень ярко светящуюся электрическую дугу. И всё же реальным началом электрического освещения считают 1879 год, когда Томас Эдисон передал промышленности отработанную им за несколько лет электрическую лампу, пригодную для серийного производства. Хотя в этой сфере немало было сделано другими до Эдисона, у этого человека и сегодня есть чему поучиться. Взявшись за какое-нибудь дело, он непременно доводил его до конца в полном объёме. Так, для своей лампочки он создал дожившие до наших дней патрон, цоколь (1,2) и выключатель, а также всю систему электропроводки, включая керамические ролики, на которых висят провода. Он много работал над снижением стоимости своей лампы и от цены 1 доллар пришёл к 24 центам.

Не без него в 1882 году дело пришло к первым небольшим электростанциям, на основе которых развивалось электрическое освещение. В наши дни, пройдя множество усовершенствований (угольный стержень, например, уже давно и навсегда сменила вольфрамовая спираль) и несмотря на огромные потери электрической мощности (90–95 процентов) на излучение тепла, а также несмотря на то, что в некоторых странах производство простейших лампочек запрещено, эти лампы накаливания продолжают широко использоваться. Огромная часть электрического света в наше время приходится на трубчатые (3) и компактные (5) люминесцентные лампы, или, как их чаще называют, лампы дневного света. У них в центре создаётся слабый электрический разряд, дающий невидимое ультрафиолетовое излучение. Оно заставляет ярко светиться белый с виду люминофор, изнутри покрывающий стеклянную трубку. Уже начали широко применяться светильники на полупроводниковых светодиодах (6,7) — при прямом токе в их pn-переходе возникает сильное свечение, которое рассеивается в нужном направлении пластмассовыми линзами.


Т-171. Электрические машины — всё очень просто и непросто. Генераторы уже несколько раз были названы машинами, и это их общепринятое имя. Причём электрическими машинами называют и генераторы, и двигатели, и даже трансформаторы, хотя никаких подвижных деталей в трансформаторах нет. У генераторов и двигателей много общего, и некоторые их виды — машины обратимые. То есть если вращать ротор обратимого двигателя, то на его обмотках появится э.д.с. и он будет работать как генератор. А если к обратимому генератору подвести внешнее напряжение, то его ротор начнёт вращаться, как у двигателя.

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