ПредишенСледващото

2. атмосферни разряди ................................................... 7

3. електрически разряд в газовете (газоразрядни) ..................... 8

4. Биологично електрически разряд ....................................... 0.11

5. електрически разряди в служба на човека ........................ 11

6. Тектонска и атмосферни явления ................................. 0,12

Позоваването .......................................... 14

Твърдението, че древните гърци са открили, ток, е вярно само отчасти. Всъщност, първото писмено споменаване на възможността на кехлибар (на гръцки "кехлибар" - "електрон") са електрифицирани в писанията на гръцкия философ и математик Талес от Милет и принадлежат на шести век пр.н.е. Но, разбира се, човек, запознат с естествен електроенергията от зората на човечеството (мълния, електрическа риба, и др.). Въпреки това, в продължение на много векове гигантския електрическа искра, която е мълния е само загадъчна и ужасяваща явление се счита за инструмент на боговете. Научното изследване на това явление започва чак през XVII век.

За първи път изкуствен електрическа искра, извлечени от електрическата машина сцепление, изобретен от Guericke, наблюдавано в 1672, германския философ, математик и физик Готфрид Лайбниц (1646-1716). Електрическа машина, Ото фон Gericke (1602-1686), представено с топка от приблизително размера на волейбол сяра, монтиран на ос, определена в дървена статив. Когато се върти топката електрифицирана дланите на ръцете.

Развитието на електрически машини триене доведе до появата на така наречените "машини electrophorus", които са играли значителна роля в изследването на законите на електростатиката и да вземат полагащото им се място в научните и класни стаи H1H и двадесети век. Въпреки това, по-надеждни и най-важното, контролиран инструмент за изследването на високоволтови искри става индукционна бобина, изобретен през 1850 година от френския физик Ruhmkorff. Индукционна бобина по-късно става основа на първите генератори на високочестотни вибрации, които са били използвани като предаватели Hertz и пионерите на радио края на XIX - началото на XX век. Понастоящем индукционна бобина е основна част от искрово запалване вътрешно горене бензинови двигатели.

Що се отнася до теорията, че едва през 1708 англичанинът стена изразено за първи път идеята за електрическата природа на светлината. След това, през 1745-1746 GG. на две места: в Данциг (Клайст) и Лайден (проф. д-Mushenbrok) - това е изобретен т.нар Лайден буркан - първи кондензатор, което позволи да се получи искри относително голяма дължина, за да ги учи.

Първо, опитът доказа, че мълния е електрически в природата, е американски учен и държавник Бенджамин Франклин. През 1749, той започва хвърчилото, в чиято горна част е прикрепена метална острие пригоден за събиране на електричество от облаците. Когато дъждът намокрена нишката, и тя се превръща в проводник, Франклин е бил в състояние, с помощта на атмосферното електричество, за да заредите Лайден буркан.

В България, експериментите с атмосферно електричество, произведени първия български академик Михаил Ломоносов (1711-1765). През 1752, заедно с проф Richmann той построил "гръм машина" за добив на електричество от облаците, на базата на които беше висок метален стълб на покрива на къщата. В долния край на стълба се проведе на закрито. За да е свързано с него устройство, което прилича на модерен електроскоп. Когато затворите буря от колата, за да извлечете повече блясък, а изследователите са по-голям риск. По време на един такъв експеримент, в 1753 грама. Ричман е бил убит от кълбовидна мълния.

Само през 1840 г., е първият опит да се обясни същността на електрическа искра. Изработен го американски електроинженер Джоузеф Хенри (1797-1878). Хенри открива, че изхвърлянето на буркан Лайден на определени условия, има колебателен характер.

Седем години по-късно, най-великият учен на 19-ти век Херман фон Хелмхолц (1821-1894) доказва теоретично колебателен характер на освобождаването от отговорност. Учените осъзнаха, че електрическата искра, генериран от променлив ток с висока честота, която, както вече знаем, е основата за радио.

През 1853 г. великият английски физик Уилям Томсън (лорд Келвин-късно) извежда теоретично формулата се отнася за периода от параметри трептене верига. Неговата теория на люлеене в разряд през 1857 г., разработен от немския физик Густав Кирхоф (1824-1887).

Въпреки това, всичко, което е предложено от Хенри и Хелмхолц и Thomson обосновано и Кирхоф е само теория, нищо доказано. Учените не разполагат с устройство, което може да разкрие продължителността на електрическа искра, и да демонстрират своята колебателен характер.

Той е надежден устройство, което позволява на опит, за да потвърдите, математическите изчисления на учени и фотография искра, построена през 1857. Немски физик Вилхелм Feddersen. Устройството носи името "Feddersen часа." две малки вдлъбнати огледала са част от устройството, равномерно въртящи се на обща ос. По време на въртене на огледало електрическа искра изхвърлят лъчи, получени от буркана Лайден, на фотографска плака. През 1858-59 двугодишния период. Feddersen е изследвана напълно естеството и условията на електрически искри и, в частност, потвърди опита на коректността на формулата Томсън. Продължителността на искрата е равен милионни части от секундата. На искри фотографии ясно се вижда, напоена люлеене в течение.

Електрическа искра постъпва на служба на човека. Преди това ще бъде много повече победи. Spark превозни средства с принудително запалване, искра elektrorezka и обработка на метали, elektrogravirovka - това е непълен списък с приложения искра сега.

Видове електрически разряди

1. статично електричество

Статичното електричество - добре известен природен феномен се сблъскват всеки, който, например, докосване на дръжката на вратата, след като прекоси килим.

Това се случва, когато самият електрически разряд е безопасно, въпреки че мъжът може да направи изненада непредвидими действия.

Въпреки това, независимо от такова статично електричество може да доведе до други ефекти, някои от които са абсолютно необходими за предотвратяване. Последиците от тях могат да бъдат много разнообразни: от провала на електронно оборудване за експлозията на сградата.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!