Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Обе эти формулы получены нами с помощью математических фокусов и физического смысла не имеют, их нельзя читать так, как первую, основную формулу закона Ома: «Ток в цепи зависит от…» и так далее. Действительно, было бы смешно полученную нами первую формулу прочитать так: «Электродвижущая сила зависит от сопротивления цепи…». Электродвижущая сила — это характеристика генератора, и от сопротивления цепи она никак не зависит. Точно так же, посмотрев на вторую формулу, нельзя сказать, что сопротивление R нити лампочки зависит от э.д.с. Е и тока I, это сопротивление прежде всего зависит от того, из какого материала изготовлена нить, от её длины и диаметра провода. Несмотря на все это, полученные из закона Ома две новые формулы очень полезны. Это расчётные формулы, которые позволяют при необходимости подсчитать неизвестную э.д.с. Е по известным I и R или подсчитать неизвестное сопротивление R по известным Е и I.

Т-62. Сопротивление (резистор) — деталь, основная задача которой оказывать определённое сопротивление электрическому току. Закон Ома подсказывает, что можно установить в цепи необходимую силу тока, создав в этой цепи точно дозированное, то есть строго определённое сопротивление. Задавшись величиной тока I и зная э.д.с. Е генератора, можно вычислить это необходимое сопротивление R по расчётной формуле Р-26.2. В электротехнике, и особенно широко в электронике, в течение многих десятилетий использовались специальные детали, основная задача которых в том и состояла, чтобы оказывать определённое сопротивление току. Детали эти носили вполне понятное имя сопротивление, или резистор, последнее происходит от греческого слова «резисто» — «сопротивляюсь». Сейчас, правда, резисторы в виде микроскопических полупроводниковых пылинок в основном ушли в интегральные схемы, но они, резисторы (сопротивления), всё еще выпускаются и в виде отдельных (дискретных) деталей.



ВК-73. У магнита есть две области, где магнитные силы действуют особо сильно, — это два магнитных полюса, им дали названия «северный» и «южный». Разделить магнитные полюсы невозможно, каждый кусок разломанного или разрезанного магнита тут же создаёт свои северный и южный полюсы. Магнитные свойства северного и южного полюсов чем-то различаются, это видно хотя бы потому, что одноимённые полюсы взаимно отталкиваются, а разноимённые (северный и южный) взаимно притягиваются.



Р-21. ВАЖНА, КОНЕЧНО, ЦИФРА, НО ЕЩЁ ВАЖНЕЕ ЕЁ МЕСТО. О происхождении некоторых изобретений мы лишь догадываемся, а самих изобретателей уже, скорее всего, никогда не узнаем. К числу таких изобретений относится уже давно общепринятая позиционная десятичная система счисления, в которой используют десять цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9), и значение каждой зависит от её позиции — от того места, на котором она стоит в предлагаемом числе.

Так, одинокая тройка означает именно три каких-либо предмета, например три дома или три рубля. Но та же тройка в числе 300 говорит уже о трёх сотнях, а в числе 3000 — о трёх тысячах предметов. Достоинство позиционной системы в том, что, имея всего десять цифр, она позволяет записать и хранить весьма большие числа (3). Точно так же этими цифрами легко отобразить малые величины, пользуясь правилом записи десятичных дробей (5).


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