Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Резисторы делятся на две большие группы — проволочные и непроволочные. Сопротивление проволочного резистора тем больше, чем длиннее и чем тоньше провод, которым он намотан. А ещё сопротивление провода зависит от материала, что отражено в его удельном сопротивлении ρ. Это сопротивление куска провода длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм2 или в другом стандарте сопротивление кубика с ребром 1 см (Р-40). Есть смысл внимательно посмотреть таблицу удельных сопротивлений, она может рассказать о многом. О том, например, что у некоторых металлов (серебро, медь, алюминий) количество свободных электронов и их подвижность сравнительно велики, удельное сопротивление этих металлов очень небольшое. У других же металлов (железо, ртуть и особенно некоторые сплавы, такие как нихром, константан) движение свободных зарядов затруднено самой структурой вещества, и его удельное сопротивление ρ сравнительно велико. Поэтому там, где нужно получить сопротивление поменьше, например, в обмотках трансформаторов, в разного рода соединительных проводах или в линиях электропередачи, используют медные провода или более дешёвые алюминиевые. А там, где нужно большое сопротивление, используют вольфрам (нить лампочки) или, как их называют, высокоомные сплавы.

На рисунке Р-40 в виде простой формулы показана зависимость сопротивления провода от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления, а в таблице на рисунке Р-41 собрано уже подсчитанное по этой формуле сопротивление одного метра медного провода различного диаметра. Резистор как отдельная деталь имеет условное обозначение в виде прямоугольника, рядом с которым находится буква R, если нужно, с порядковым номером. Резисторы с небольшим сопротивлением, рассчитанные на значительную силу тока, обычно делают из высокоомного провода (нихром, константан) и нередко заливают стеклом. Резисторы с большим сопротивлением (килоомы, мегомы) из проволоки изготовить сложно, в них используют тонкие токопроводящие плёнки, нанесённые на керамическую трубочку.

Особое место занимают резисторы, сопротивление которых можно плавно менять, или, иначе, резисторы переменного сопротивления. Их сопротивление можно менять, перемещая подвижный контакт и изменяя тем самым ту часть резистора, которая включена в цепь. Проволочные переменные сопротивления принято называть реостатами.

Т-63. В виде резисторов (сопротивлений) на схемах часто отображают самые разные приборы, аппараты и элементы цепи. Процессы в электрической цепи никак не изменятся, если лампочку, электрическую плиту или утюг заменить резистором с соответствующим сопротивлением. Поэтому такую замену, разумеется, условную, часто производят на схемах, благодаря чему в них легче разбираться — не отвлекает разнообразие элементов и их особенности, не имеющие отношения к основным процессам в цепи. Поддерживая эту традицию, можно по-иному изобразить схему электрического фонарика, показав на ней то, на что мы раньше не обращали внимания, — сопротивление проводов и так называемое внутреннее сопротивление генератора Rвнг или Rвнт (Р-33). Это вполне реальное сопротивление, поскольку и в самом генераторе, например, в электродах и электролите аккумулятора или гальванического элемента, ток тоже теряет какую-то часть своей энергии. Обычно это очень небольшие потери, но иногда, как мы вскоре увидим, их необходимо учитывать.



ВК-74.Магниты взаимодействуют друг с другом и с ещё не намагниченными стальными предметами, например, со стальными булавками и гвоздями. Идея о невидимых молекулярных цепочках, участвующих в этом взаимодействии, провалилась — магнит притягивал гвозди и в вакууме, где молекул вообще нет. Магнит действует своим магнитным полем, так же как электрический заряд электрическим. И вначале происходит магнитная поляризация гвоздей — магнит сначала их намагничивает, а затем притягивает.



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