Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Т-194. Электричество опасное и электричество безопасное. С древнейших времён опасности подстерегают человека на каждом шагу, и только доведённая до автоматизма осторожность оберегает нас. Иначе можно пораниться даже маникюрными ножницами или нанести серьёзный вред здоровью неправильным приёмом прекрасного лекарства. Электричество тоже может принести немалые неприятности, если пользоваться им безграмотно и беспечно: на долю электричества приходится 40 % производственных травм, а в энергетике 60 %. Кроме того, 80 % смертельных поражений током происходит в сетях с напряжением 1000 В и больше. В электроприборах для, так сказать, личного пользования сделано, казалось бы, всё возможное, чтобы нам не попасть в беду. Но всё же случается, что безобидный, казалось бы, домашний прибор становится причиной малых или даже больших электрических неприятностей.

Представьте себе, что какая-нибудь внутренняя деталь, к которой подведено фазовое напряжение, из-за каких-то невидимых снаружи неполадок коснулась металлического корпуса или выходящих наружу металлических частей какого-нибудь кухонного электроаппарата. И, возможно, стояли вы при этом в тряпичных тапочках на деревянном полу, который впитал какую-то влагу при уборках и через немного влажные стеньг электрически связан с землёй. С ней же связан общий провод обмотки трансформатора, с которого ваша квартира получает напряжение. Таким образом, оказалось, что к вам приложено фазовое напряжение или часть его, и через ваше тело пойдёт ток. Какой? Большой или маленький? Это, конечно, определяется по основной формуле закона Ома, если известно сопротивление цепи. А оно определяется сопротивлением нашего тела, сопротивлением его контактов с токонесущими предметами и многими другими факторами. Иными словами, электрический ток через человеческое тело, попавшее под напряжение, может заметно различаться. А вот что можно назвать достаточно точно, так это результаты воздействия токов разной величины, проходящих по нашему телу. При силе тока 0,5–1,5 мА (миллиампер) — лёгкое дрожание пальцев руки; 2–3 мА — сильное дрожание; 5–7 мА — лёгкие судороги и болевые ощущения в руках; 8-10 мА — сильные боли в пальцах, кистях рук и предплечьях, руки трудно оторвать от металла под напряжением; 20–25 мА — паралич рук, очень сильные боли, дыхание затруднено; 50–80 мА — остановка дыхания, начало фибрилляции сердца (потеря ритма); 90-100 мА — остановка дыхания, через 3 секунды остановка сердца. Все эти данные относятся к переменному току с частотой 50 Гц, постоянный ток начинает ощущаться позже (5–7 мА), но дальше результаты его воздействия, как и при переменном токе.



ВК-245.Самая распространённая профессия триггера — элемент памяти, запоминающий один бит информации (единицу «1» или ноль «0»). При этом 1 соответствует одному устойчивому состоянию триггера, а 0 другому. Часто формируют группы триггеров, с которыми можно одновременно производить определённые операции, например выставить 0, то есть подготовить все триггеры к запоминанию новой информации. А можно сразу прочитать большое число или слово, записанные в большой группе триггеров.


Можно, конечно, надеяться, что твоё попадание под напряжение завершится малым проходящим по телу током и быстрым освобождением от него. Но так, к сожалению, бывает не всегда, особенно в дождливую погоду, в домике на садовом участке, при только что вымытых полах и (или) мокрых руках. Какие-то правила можно сразу же придумать для себя и применять без отлагательств. Старайтесь не трогать металлические части и корпус включённого электроприбора. Старайтесь как-то изолировать себя от сырого пола, например сухой обувью. Все детальные осмотры электроприборов и тем более ремонтные работы с ними проводите, обязательно выключив прибор из сети. Работать желательно тогда, когда в квартире ещё кто-то есть, чтобы было кого позвать на помощь, — иногда при поражении током человек не может своими силами освободиться от токонесущих проводов. И главное — найдите тонкую и понятную книжечку о технике безопасности и внимательно просмотрите её.

Глава 20

Фантастическая электроника

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