Сила тока в проводнике зависит не только от напряжения электрического поля в нём. Она зависит ещё от самого проводника: от его формы, размеров, от того, из какого материала он сделан. При одном и том же напряжении поля токи в разных проводниках будут различными. Возьмём кусок медной проволоки длиной в 100 метров с поперечным сечением в […]
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
СИЛА ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕ
Повернём выключатель. Над столом загорается электрическая лампочка. Второй поворот выключателя — и лампочка гаснет. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему это происходит? Многие, вероятно, скажут, что тут и думать-то нечего. Почти каждый видел разобранный выключатель и знает, Так, часто говорят: «включить ток», «выключить ток». Но что это значит? Мы знаем, что электрический ток в […]
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ГАЗАХ
Полного вакуума нельзя получить никаким насосом. Сколько бы мы ни откачивали лампу, следы газа всегда в ней останутся. Поэтому в лампе электрический ток, с которым мы только что познакомились, проходит фактически не в вакууме, а в очень разреженном газе. Современные насосы дают столь высокое разрежение, что остающиеся в разрядной трубке молекулы практически не влияют на […]
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ВАКУУМЕ
Из лампы, изображённой на рисунке 11, воздух тщательно откачан. Физики говорят в таком случае, что в лампе создан вакуум. В лампу впаяны два металлических электрода. Одним из них служит спираль из тонкой проволочки, другим — Металлический диск. Провода соединяют диск с анодом, а спираль — с катодом аккумуляторной батареи. Значит, в лампе создано электрическое поле. […]
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАСТВОРАХ
На рисунке 9 электроды аккумулятора были соединены, или, как говорят, замкнуты металлами — медными проводами и вольфрамовой спиральной проволочкой электрической лампочки. Присоединим провода, идущие от аккумулятора, к двум металлическим или угольным пластинам, опущенным в воду. В цепь включим амперметр—прибор, показывающий ток. Его стрелка будет стоять на нуле. Цепь разорвана, так как между пластинами находится изолятор […]
КАК НАПРАВЛЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК?
Этот вопрос наверное уже задали себе многие читатели, посмотрев на рисунок 9. Обычно считают и рисуют на схемах, что ток в цепи, присоединённой к генератору электрического тока, идёт от анода к катоду, от плюса к минусу. А на рисунке 9 указано обратное направление. Что же правильно? Что такое ток в металле? Поток электронов. А как […]
ПОСТОЯННЫЙ ТОК в МЕТАЛЛАХ
17 В опыте, изображённом на рисунке 5, электрическое поле действует и на заряды, находящиеся на пластинах. Но электроны не могут перейти с правой пластины на левую, так как пластины разделены воздухом, а воздух — 2 Э. И. Аднрович изолятор. Внесём теперь в поле вместо стержня длинную металлическую проволоку и соединим ею пластины. Эта проволока послужит […]
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК МГНОВЕННЫЕ ТОКИ
Р Ассмотрим подробнее только что проделанный опыт. Электрическое поле заставило часть свободных электронов перейти с одной половины стержня на другую. Но ведь и раньше свободные электроны двигались по всему объёму металла. Что же изменилось после внесения стержня в поле? Раньше движение электронов было хаотическим. Вправо и влево, вверх и вниз — по всем направлениям летели […]
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ ВЛИЯНИЕМ
Рис. 5. Поле пластин электризует металлический стержень. Заряды, возникающие на концах стержня, создают в нём противоположное поле, уравновешивающее электрическое поле пластин. Друг к другу половинок. У каждой половинки стеклянная ручка. Я вношу стержень в электрическое поле (рис. 5), Проделаем такой опыт. У меня в руках незаряженный медный стержень, состоящий из двух плотно прилегающих созданное двумя […]
МЕТАЛЛЫ, ИЗОЛЯТОРЫ И ПОЛУПРОВОДНИКИ
Мы уже знаем, что атомы в твёрдом теле расположены в определённом пространственном порядке (см. рис. 1). Правильнее сказать, что в пространстве расположены в порядке не атомы, а атомные ядра. Что же касается электронов, то они в разных телах ведут себя по-разному. В некоторых телах все электроны прочно удерживаются вблизи ядер. Такие тела называются изоляторами или […]