Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Р-20. КУЛОН, АМПЕР, ОМ, ВОЛЬТ — ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА. Пришло время в нашем рассказе об электричестве использовать не только слова, но и цифры — во многих случаях нам уже пора вводить количественные оценки. Вместо того, например, чтобы сказать, что по данному проводу идёт большой ток, нужно будет привести цифру и единицу измерения, которые конкретно назовут величину тока.

Начнём мы с единицы электрического заряда 1 кулон (сокращённо К, сам же заряд принято обозначать буквой q, или Q), названной именем французского физика Шарля Кулона (1736–1806). Заряд в 1 кулон равен 6,28 миллиарда миллиардов зарядов электрона (1). Взяв за основу кулон, нетрудно ввести единицу измерения электрического тока 1 ампер (сокращённо А), названную в честь французского исследователя Андре Мари Ампера (1775–1836). Если через условное пограничное сечение какого-либо проводника за 1 секунду проходит заряд в 1 кулон, то считается, что ток в проводнике равен 1 амперу (2). Сам же ток почти всегда обозначают буквой I. Характеристика, которая говорит о способности проводника или иного элемента электрической схемы пропускать ток, — это его электрическое сопротивление, оно обозначается буквой R. Единица его измерения 1 ом (сокращённо Ом), названа она именем немецкого электротехника Георга Ома (1787–1854). В качестве сопротивления 1 ом можно взять кусок медного провода диаметром 0,5 миллиметра и длиной 100 метров. И ещё одна важная электрическая характеристика — способность генератора создавать электрический ток, его электродвижущая сила, сокращённо э.д.с. (её обычно обозначают буквой Е и иногда пишут большими буквами — ЭДС). Единица её измерения 1 вольт (сокращенно В), в честь создателя первого химического электрогенератора — итальянского физика и физиолога Алессандро Вольты (1745–1827). Представить себе эту сравнительно небольшую э. д.с. можно так: если к генератору в качестве нагрузки вы подключили кусок провода сопротивлением 1 ом и по нему пошёл ток 1 ампер, то, значит, э.д.с. генератора 1 вольт (4).

Единицы измерения, полученные из собственных имен, принято писать с маленькой буквы, но в сокращённом виде — с большой, например К, А, Ом, В.


Т-61. Из основной формулы закона Ома можно получить две удобные расчётные формулы — для вычисления э.д.с. Е и сопротивления R.

Пользуясь тем же «самодельным правилом», можно из основной формулы закона Ома получить две новые формулы (Р-26.2). Первая получается, если в формуле закона Ома обе части умножить на R, вторая — если обе части одновременно умножить на R и разделить на I.

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