Η ηλεκτρική ενέργεια, ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, χωρίς το οποίο ένα σύγχρονο πρόσωπο δεν αντιπροσωπεύει την ύπαρξή της, ούτε καν σκέφτεται την ουσία μιας τόσο σημαντικής διαδικασίας. Η ηλεκτρική χρέωση είναι μια ειδική ιδιοκτησία της ύλης, η ηλεκτρική ενέργεια ή η ηλεκτροπληξία καλέστε ένα σύνολο φαινομένων που σχετίζονται με την ύπαρξη, την κίνηση και την αλληλεπίδραση των φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η κατευθυντική ροή της κίνησης αυτών των σωματιδίων και το σχήμα της ενέργειας και ο φωτισμός που λαμβάνεται με αυτό και το τμήμα φυσικής που ασχολούνται με τη μελέτη αυτών των φαινομένων. Η συνήθης έννοια της έννοιας το 1600 εισήγαγε τον αγγλικό επιστήμονα, τον πλοίαρχο της φιλοσοφίας και των ιατρικών επιστημών, ο William Gilbert στην καθημερινή ζωή, η οποία αποτελεί το κύριο Pecarow του Βασιλικού Δικαστηρίου. Πειραματισμό, παρατήρησε την ιδιοκτησία του Amber για να προσελκύσει φωτεινά αντικείμενα, έχοντας λάβει μια χρέωση ως αποτέλεσμα της τριβής για το ύφασμα. Οι Έλληνες κάλεσαν ένα κεχριμπάρι ηλεκτρόνιο, με ηλεκτρόνια αναλογία, ο επιστήμονας κάλεσε τα φορτισμένα σωματίδια και το ίδιο το φαινόμενο, με το ελαφρύ χέρι του έγινε ηλεκτρική ενέργεια.

Οι ηλεκτρικές χρεώσεις χωρίζονται σε δύο τύπους - θετικά και αρνητικά, τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό φορτίο, ενώ η θετική επιβάρυνση του προνόμου των πρωτονίων. Υπάρχει δύναμη έλξης μεταξύ των χρεώσεων πολλαπλών αλυσίδων, το ίδιο απωθεί.

Τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια δεν ανήκουν σε επαφή με το περιβάλλον, αλλά το ηλεκτρικό πεδίο που ενεργεί σε άλλα σώματα σχηματίζεται γύρω τους. Το ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται από οποιοδήποτε φορτισμένο σώμα και επηρεάζει οποιοδήποτε φορτισμένο σώμα.

Ηλεκτρικά σωματίδια δημιουργούν όχι μόνο ένα ηλεκτρικό, αλλά και ένα μαγνητικό πεδίο, τις έννοιες του ηλεκτρικού ρεύματος και του μαγνητισμού που σχετίζονται. Στην πραγματικότητα, ο Gilbert σπούδασε μαγνητισμό και η εμφάνιση του όρου ηλεκτρικής ενέργειας είναι μάλλον ένα ευχάριστο επίδομα και όχι ένα γκολ, οπότε ο πνευματικός του, ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε για την ηλεκτρική ενέργεια, ονομάζεται "Σχετικά με το μαγνήτη, τα μαγνητικά σώματα και ένα μεγάλο μαγνήτη-γη. "

Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας που αποσκοπεί στην εξεύρεση των δυνατοτήτων διαβίβασης ηλεκτρικής ενέργειας στην απόσταση, οι ουσίες έχουν ταυτοποιηθεί με μεγάλη αντίσταση ικανή να διεξάγει ηλεκτρικό ρεύμα (αγωγούς) και το σώμα, το οποίο δεν μεταδίδει (μονωτήρες).

Η μελέτη των ηλεκτρικών φορτίων και των ιδιοτήτων τους και οι επιπτώσεις των φαινομένων ασχολούνται με την ηλεκτροδυναμική. Μία από τις κύριες κατευθύνσεις του είναι η κβαντική ηλεκτροδυναμική, η οποία μελετά τις κβαντικές ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Ιστορία της μελέτης της ηλεκτρικής ενέργειας

Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να απαντήσετε στη ρητορική ερώτηση σχετικά με το πρώτο πρωτάθλημα του αυγού ή του κοτόπουλου, έτσι δεν είναι ρεαλιστικό να μάθετε ποιος ανοίγει ακριβώς την ηλεκτρική ενέργεια. Γυρίζουμε στη χρονολογία των γεγονότων που επέτρεψαν στην ανθρωπότητα να προχωρήσει στην κατανόηση αυτής της επιστήμης.

  • Η πρώτη αναφέρει την ικανότητα των σωμάτων να αποκτήσουν χρέωση - 700 χρόνια, π.Χ. Ε., Fales.
  • Η εμφάνιση γενικής ορολογίας - 1600 g, W. Gilbert.
  • Η πρώτη ηλεκτροστατική γεννήτρια είναι 1663, Ο. Gerera.
  • Τομέας των ουσιών για αγωγούς και μονωτήρες - 1729 g, S. γκρι.
  • Η εφεύρεση του συμπυκνωτή (μονάδας) - 1745 g, P. Mannebbruck και Kleist, ταυτόχρονα, εφευρέθηκε από την Leiden Bank σε διαφορετικές χώρες.
  • Η εμφάνιση της παγκόσμιας θεωρίας της ηλεκτρικής ενέργειας - 1747, Β. Franklin.
  • Η μετάβαση της ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία των ακριβών επιστημών που μελετήθηκαν - 1785, το σοκ ήταν η ανακάλυψη του SH. Κρεμαστό του νόμου για την αλληλεπίδραση των ηλεκτρικών και μαγνητικών τελών.
  • Απόδειξη της ύπαρξης τάσης στους ζωντανούς μυϊκούς ιστούς - 1791 g, L. Γαλβανία.
  • Η πρώτη μπαταρία (γαλβανική ρεύμα) - 1800 g, Α. Volta.
  • Το άνοιγμα του ηλεκτρικού τόξου είναι 1802, V. Petrov.
  • Η έννοια της κατεύθυνσης του ηλεκτρικού ρεύματος - 1824, Α. AMP.
  • Ανάπτυξη του νόμου σχετικά με τη δύναμη του τρέχοντος - 1826, Ohm.
  • Ανάπτυξη του νόμου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής - 1831, Μ. Faraday, D. Henry.
  • Η εξάλειψη των νόμων ηλεκτρόλυσης - 1834 g, Μ. Faraday.
  • Η εξάλειψη της σχέσης μεταξύ του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου είναι το 1873, ο James Maxwell.
  • Η εφεύρεση του πρώτου λαμπτήρα πυρακτώσεως (ράβδος άνθρακα) είναι 1872, Α. LODODIGIN.
  • Απόδειξη της ύπαρξης ενός ηλεκτρονίου (υλικό φορέα ηλεκτρικής ενέργειας) - 1879, D. Thomson.
  • Εγγραφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων - 1888, GERC.

Με την άφιξη του εικοστού αιώνα, εμπλουτίσαμε με μια λάμπα νέον και αρκετές σημαντικές θεωρίες (κβαντική ηλεκτροδυναμική, ασθενές ηλεκτρικές έρευνες) και σχετικά πρόσφατα, η πρώτη ασύρματη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας ολοκληρώθηκε τον αιώνα, αλλά το πιο ενδιαφέρον πράγμα είναι ακόμα εμπρός.

Τι είναι καταπληκτικό, ο πιο διάσημος επιστήμονας, πρακτικά ένας οδηγός, ολόκληρος ο κόσμος θεωρεί τον κροατικό μηχανικό-εφευρέτη Nikola Tesla. Δεν άνοιξε κανένα θεμελιώδες νόμο, αλλά η απουσία τους μπλοκάρει όχι μόνο με τρελό χάρισμα, αλλά και από πολλά επιστημονικά έργα, θεωρίες και χρήσιμες εφευρέσεις. Πιστεύεται ότι ο "Τανγκονικός Μετεωρίτης", πάνω σε αυτή την ημέρα, σπάζουν τα κεφάλια και τους επιστήμονες και τους περίεργους ενθουσιώδεις, τα χέρια του.

Ο ρόλος της ηλεκτρικής ενέργειας στη φύση

Πριν επιβεβαιώσει τον Franklin Ηλεκτρική φύση της αστραπής, όχι μόνο το κοινό, αλλά οι επιστήμονες ειλικρινά πίστευαν ότι ήταν ακριβώς στη φύση της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι ένας από τους παράγοντες που δημιούργησαν τις συνθήκες για τη γέννηση της ζωής στον πλανήτη. Ηλεκτρική ενέργεια, όχι μόνο ο κινητήρας της προόδου, αλλά και η βάση όλων των ζωντανών - χωρίς ένταση που υπάρχει στους μυϊκούς ιστούς, οι νευρικές παρορμήσεις είναι αδύνατο, και ακόμη και χωρίς αυτούς, ακόμη και αναπνοή και κίνηση, για να μην αναφέρουμε πιο πολύπλοκες ζωτικές διαδικασίες.

Είναι ενδιαφέρον ότι, μερικά ψάρια, εις βάρος μιας ηλεκτρικής ώθησης, εξάγοντας τρόφιμα και προστατεύοντας από τους εχθρούς, παράγουν τεράστιες χρεώσεις ισχύος. Είναι θανατηφόρα για μεγάλους αρπακτικούς, αλλά είναι απολύτως ασφαλείς για τους ίδιους τους μεταφορείς, οι οποίοι, στην πραγματικότητα, είναι ζωντανοί πυκνωτές.

Απόκτηση και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας

Ηλεκτρισμός σε παγκόσμια κλίμακα, η ανθρωπότητα λαμβάνει κυρίως μετατρέποντας από τη μηχανική. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξοπλισμένες με τεράστιες στροβίλες που περιστρέφουν είτε νερό είτε υδρατμούς. Στην πρώτη περίπτωση, το νερό περνά μέσα από το φράγμα ή οδηγείται υπό την επίδραση των σεληνιακών κύκλων, στο δεύτερο στην κατάσταση του ζεύγους θερμαίνει ως αποτέλεσμα της διαδικασίας καύσης ή κατά τη διάρκεια μιας πυρηνικής αντίδρασης. Υπάρχουν επίσης εναλλακτικές πηγές, όπως ο άνεμος και ο ήλιος, αλλά το μερίδιό τους είναι ασήμαντο συνολικό. Η παραγόμενη ενέργεια εισέρχεται στους καταναλωτές σε γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η ασύρματη μέθοδος εξακολουθεί να είναι φανταστική, αν και κατά προσέγγιση στην πραγματικότητα.

Εάν οι πρόγονοί μας αντιπροσώπευαν τις ακτίνες και τη χειροκίνητη, είμαστε εντελώς εξαρτώμενοι από τον φωτισμό, τις επικοινωνίες, τα μέσα μεταφοράς, που λειτουργούν σε ηλεκτρικές γεννήτριες, οικιακές συσκευές, εργαλεία και άλλο βοηθητικό εξοπλισμό. Χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, η ύπαρξη και η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού είναι απλά αδύνατο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ακόμη και στη μυθολογία, οι πιο γοητόμενοι θεοί που λατρεύουν τους προγόνους μας, οι μπράβο με κεραυνούς είναι ο Δίας και ο Thor και ο Perun.

Ας συνοψίσουμε

Είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό το φαινόμενο δεν διευκολύνει απλώς την πραγματικότητά μας, με την κυριολεκτική αίσθηση δίνει τη ζωή σε όλα ζωντανά και εξασφαλίζει την αλληλεπίδραση όλων των πλασμάτων και των ουσιών στον πλανήτη.

Ο όρος "μόνιμο ρεύμα" έχει διάφορους τύπους ορισμών και κάθε μία από αυτές αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Τις περισσότερες φορές, αυτή η έννοια ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα που έχει τους χρονικούς περιορισμούς, τις κατευθύνσεις και τις παραμέτρους από καιρό σε καιρό. Η ύπαρξη DC είναι δυνατή μόνο σε κλειστή αλυσίδα. Καθορίζεται από την ανάγκη να διατηρηθεί μια σταθερή τάση, η οποία είναι θεμελιώδης για αυτό το φαινόμενο. Παρά τις διάφορες πηγές DC, ο ορισμός αυτός παραμένει πάντα αμετάβλητος.

Το μόνιμο ρεύμα έχει πολλές πηγές που χρησιμοποιούνται ενεργά στο καθημερινό κύριο από αυτά είναι οι ηλεκτρομονωτικές γεννήτριες. Πηγές επίσης σερβίρουν στοιχεία φωτογραφιών και θερμομηχανές. Η απλούστερη προβολή της πηγής DC μπορεί να ονομαστεί μπαταρίες (γαλβανικά στοιχεία). Σε αυτή την περίπτωση, το μόνιμο ρεύμα έχει ένα χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό - η δυνατότητα επαναλαμβανόμενης χρήσης, η οποία καθιστά τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά χρήσιμα και φθηνά στην καθημερινή χρήση. Συμφωνώ, αν κάθε φορά που αποκτάτε συνηθισμένες μπαταρίες στην κάμερα, το κόστος των φωτογραφιών θα αυξηθεί σημαντικά. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτή η διαδικασία λόγω της περιουσίας της αναστρεψιμότητας των χημικών αντιδράσεων.

Ηλεκτρικές μηχανές και οι ηλεκτρομηχανικές πηγές DC. Πηγή ισχύος DC - η μετασχηματισμός των μηχανικών βασίζεται σε διάφορους ηλεκτρικούς εξοπλισμούς αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων. Και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε εναλλακτικές μεθόδους - αιολική και υδροστατική.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων DC. Η πιο κοινή επιλογή είναι ένας ανορθωτής που χρησιμοποιείται συχνότερα στις συσκευές που εκτελούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Οι ανορθωτές ταξινομούνται ανάλογα με την ισχύ, από το κύριο σύστημα ίσων, ανάλογα με τον αριθμό των φάσεων που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία του. Επίσης, μαζί μαζί τους χρησιμοποιούν ενισχυτές DC. Επιπλέον, επιλογές για την ταξινόμηση των παραμέτρων εξόδου, ανάλογα με την παρουσία συσκευών σταθεροποίησης. Όλες οι πιθανές επιλογές ταξινόμησης είναι πρακτικά αδύνατες. Αλλά, ο ένας ή ένας άλλος, σχεδόν όλοι τους είναι παρόντες στα σπίτια και τα διαμερίσματά μας, αφού χωρίς αυτούς σχεδόν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν σύγχρονο εξοπλισμό.

Το μόνιμο ρεύμα χρησιμοποιείται κυρίως στο έργο διαφόρων τεχνικών. Σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Για την ύπαρξη ενός DC, αρκεί να έχουμε δύο υποχρεωτικούς όρους - δωρεάν ηλεκτρικά φορτία και ένα ηλεκτρικό πεδίο.

Στον σύγχρονο κόσμο, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται κυρίως από ειδικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό συμβαίνει αποκλειστικά με βάση τις τεχνικές και οικονομικές εκτιμήσεις. Χάρη στο έργο των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, το σταθερό ρεύμα κατανέμεται μεταξύ πολυάριθμων δεκτών, που καταναλώνουν ενέργεια όχι σταθερά και εναλλασσόμενο ρεύμα. Και φτάνοντας μόνο έναν συγκεκριμένο προορισμό, μετασχηματισμένο σε ένα μόνιμο ρεύμα, χάρη στις απαράδεκτες συσκευές. Ένας άλλος τομέας της εφαρμογής DC στον σύγχρονο κόσμο είναι οι σιδηρόδρομοι. Πολλά μοντέλα ηλεκτρικών ατμομηχανών εργάζονται κυρίως λόγω της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως μπορείτε να δείτε, από όλα τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να συμπεράνουμε ότι το συνεχές ρεύμα έλαβε αξιόπιστα τα κορυφαία μέρη στη διαδικασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι δύσκολο να φανταστούμε ακόμη και τι θα συμβεί με την ανθρωπότητα εάν η ηλεκτρική ενέργεια και το μόνιμο ρεύμα θα εξαφανιστούν μια νύχτα!

Στείλτε την καλή δουλειά σας στη βάση γνώσεων είναι απλή. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα

Οι μαθητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι νέοι επιστήμονες που χρησιμοποιούν τη βάση γνώσεων στις σπουδές τους και τις εργασίες τους θα είναι πολύ ευγνώμονες σε εσάς.

Δημοσιεύτηκε στη διεύθυνση http://www.allbest.ru/

ΗλεκτρικόςρεύμαΣτην καθημερινή ζωή ενός ατόμου

Τρέχουσα μυρωπιστή οργανισμός

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Το διδακτικό ηλεκτρόνιο παρέχει το φως και τη θερμότητα στα σπίτια και τα διαμερίσματά μας, μας συνδέει στον έξω κόσμο μέσω του Διαδικτύου και με τη βοήθεια του τηλεφώνου. Ωστόσο, πολλοί από εμάς δεν σκέφτονται καν το γεγονός ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ασφαλές μόνο μέχρι κάτω από το "κλειδαριά" της μόνωσης των καλωδίων και, να σπάσει από εκεί, μπορεί να γίνει ένα αδίστακτο θηρίο έτοιμο να καεί τη διαμονή σας, και Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας σκοτώσει. Τι είναι ένα ηλεκτρικό ρεύμα και αυτό που είναι απαραίτητο για την εμφάνισή του και την ύπαρξή του κατά τη διάρκεια του χρόνου που χρειάζεστε;

Η λέξη "τρέχουσα" σημαίνει κίνηση ή την πορεία του κάτι. Το ηλεκτρικό ρεύμα καλείται διέταξε (κατευθυντική) κίνηση των φορτισμένων σωματιδίων. Για να πάρετε ένα ηλεκτρικό ρεύμα στον αγωγό, πρέπει να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρικό πεδίο σε αυτό. Έτσι ώστε το ηλεκτρικό ρεύμα στον αγωγό να υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ένα ηλεκτρικό πεδίο σε αυτό όλη αυτή τη φορά. Το ηλεκτρικό πεδίο στους αγωγούς δημιουργείται και μπορεί να υποστηριχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα για να διατηρηθεί από πηγές ηλεκτρικού ρεύματος. Επί του παρόντος, η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί τέσσερις κύριες τρέχουσες πηγές: Στατικό, χημικό, μηχανικό και ημιαγωγό (ηλιακοί συλλέκτες), αλλά σε κάθε εργασία εκτελείται στον διαχωρισμό θετικών και αρνητικά φορτισμένων σωματιδίων. Τα ξεχωριστά σωματίδια συσσωρεύονται στους πόλους της πηγής της τρέχουσας πηγής, ονομάζονται έτσι ώστε οι τόποι στους οποίους οι αγωγοί συνδέονται χρησιμοποιώντας ακροδέκτες ή σφιγκτήρες. Ένας πόλος της τρέχουσας πηγής φορτίζεται θετικά, ο άλλος είναι αρνητικός. Εάν οι πόλοι συνδέουν τον αγωγό, στη συνέχεια κάτω από τη δράση του πεδίου τα ελεύθερα φορτισμένα σωματίδια στον αγωγό θα κινηθούν, το ηλεκτρικό ρεύμα θα παρουσιαστεί. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι επικίνδυνο επειδή ένα άτομο δεν μπορεί να καθορίσει τα συναισθήματά του με τα δικά του σώματα και συχνά να νικήσει το ρεύμα για ένα άτομο γίνεται μια πλήρη έκπληξη.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρετε για την ηλεκτρική ενέργεια είναι ότι η δύναμη της βλάβης στο ανθρώπινο σώμα δεν εξαρτάται από την τάση, δηλαδή από το τρέχον, το παράδειγμα αυτού μπορεί να εξυπηρετήσει, δημοφιλές σήμερα, τα μυοϋμηνικά για την οικοδόμηση μυών και καύσης λιπαρών κυττάρων . Η τάση σε αυτά τα όργανα μπορεί να φτάσει 1000 βολτ, αλλά το ρεύμα είναι τόσο μικρό που ένα άτομο λαμβάνει μόνο τη διέγερση των μυών. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι δύο τύποι σταθερής και μεταβλητής. Μπορείτε να ικανοποιήσετε ένα μόνιμο ρεύμα, για παράδειγμα, σε μπαταρίες ή μπαταρία αυτοκινήτου. Μια σαφής διαίρεση στο "συν" και "μείον" καθορίζει το σταθερό ρεύμα. Με εναλλασσόμενο ρεύμα, όλα είναι κάπως πιο περίπλοκα. Το γεγονός είναι ότι η πολικότητα με τις εναλλασσόμενες τρέχουσες μεταβολές με μια συγκεκριμένη συχνότητα, δηλαδή "Plus" και "μείον" αλλάζουν μέρη. Για παράδειγμα, το πρότυπο για το ηλεκτρικό μας δίκτυο είναι η συχνότητα των 50 Hertz, δηλαδή, "Plus" και "μείον" θα αλλάξει σε μέρη 100 φορές ανά δευτερόλεπτο. Αξίζει να πούμε ότι ένα είδος ρεύματος θα προκαλέσει περισσότερες συνέπειες αποθετηρίου από ό, τι άλλοι δεν μπορούν, επηρεάζουν το ανθρώπινο σώμα διαφορετικά και οι συνέπειες της πρόσκρουσης τους εξαρτώνται από το περιβάλλον και τη φυσική κατάσταση του ανθρώπινου σώματος. Όπως μπορείτε να δείτε ότι το μόνιμο ρεύμα είναι εξίσου επικίνδυνο για ένα άτομο και ο αντίκτυπός του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όταν οι αμελητικές φάρσες σκοτώθηκαν από αμέλεια, αμέλεια φάρσες, και ακόμη και λόγω του φαινόταν να είναι αβλαβές. Η επίδραση της ηλεκτροπληξίας προσδιορίζεται από την αντίσταση του ανθρώπινου σώματος κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης. Η αντίσταση είναι μικρότερη, τόσο πιο δύσκολο είναι τα αποτελέσματα του ρεύματος στο σώμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα διευκολύνει και κάνει τη ζωή μας καλύτερη, αλλά αξίζει τον κόπο να δείξει απροσεξία, βραχυπρόθεσμη, επιτρέποντας την ανευθυνότητα να πάρει την κορυφή πάνω από την κοινή λογική, ακόμη και το πιο οικείο και, θα φαινόταν, οι ασφαλείς ηλεκτρικές συσκευές θα αρχίσουν να αντιπροσωπεύουν έναν θανατηφόρο κίνδυνο για εμάς.

Δημοσιεύτηκε στο Allbest.ru.

Παρόμοια έγγραφα

    Να πάρει την κατευθυντική κίνηση των χρεώσεων. Σημάδια ηλεκτρικού ρεύματος. Κίνηση των φορτισμένων σωματιδίων στον εξερευνητή. Ηλεκτρικό ρεύμα στα μέταλλα. Δράση, αντοχή, πυκνότητα ρεύματος. Μόνιμο και εναλλασσόμενο ρεύμα. Προσδιορισμός της φύσης των σημερινών μεταφορέων στα μέταλλα.

    Παρουσίαση, πρόσθεσε 22.08.2015

    Ονοματολογία των μετασχηματιστών ισχύος. Συσκευή και αρχή των μετασχηματιστών. Ο σχεδιασμός γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας και των εξαρτημάτων τους. Τύποι και χρήση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας. Ηλεκτρική ενέργεια δράση στο ανθρώπινο σώμα, πρώτη βοήθεια.

    Έκθεση πρακτικής, προστέθηκε 20.11.2013

    Η τάση του ηλεκτροστατικού πεδίου, του δυναμικού του. Μόνιμο ηλεκτρικό ρεύμα. Μαγνητικό πεδίο ρεύματος. Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Ηλεκτρικό πεδίο Vortex. Αρμονικές ταλαντώσεις, ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Στοιχεία γεωμετρικών οπτικών.

    Παρουσίαση, προστέθηκε 06/28/2015

    Η έννοια των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, η ουσία και τα χαρακτηριστικά τους, η ιστορία της ανακάλυψης και της έρευνας, η αξία στη ζωή ενός ατόμου. Τύποι ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα διακριτικά χαρακτηριστικά τους. Το πεδίο των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην καθημερινή ζωή, η επίδρασή τους στο ανθρώπινο σώμα.

    Περίληψη, που προστέθηκε στις 02/25/2009

    Αρχή της λειτουργίας και του πεδίου εφαρμογής των ηλεκτρικών μηχανών DC. Επιτρεπόμενες λειτουργίες λειτουργίας του κινητήρα όταν η τάση αλλάζει, η θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα. Συντήρηση κινητήρα, εποπτεία και φροντίδα για αυτούς, επισκευή, κανόνες ασφαλείας.

    Εργασία μαθημάτων, προστέθηκαν 02/25/2010

    Χημικές πηγές ρεύματος ως συσκευές που παράγουν ηλεκτρικά ρεύματα λόγω της ενέργειας των αντιδράσεων αντιδράσεων οξείδωσης των χημικών αντιδραστηρίων, την αρχή της δράσης τους και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Τις συνθήκες για την ύπαρξη ενός σταθερού ηλεκτρικού ρεύματος.

    Παρουσίαση, προστέθηκε 01/28/2014

    Γενικές θεωρητικές πληροφορίες σε γραμμικά και μη γραμμικά ηλεκτρικά κυκλώματα της DC. Την ουσία και την εμφάνιση μεταβατικών διαδικασιών σε αυτά. Μέθοδοι διεξαγωγής και αλγορίθμου για τον υπολογισμό των γραμμικών μονής και τριφασικής ηλεκτρικής κυκλοποίησης του εναλλασσόμενου ρεύματος.

    Εργασία μαθημάτων, προστέθηκαν 01.02.2012

    Αιτίες ηλεκτρικού ρεύματος. Ο νόμος Ohm για ένα ανομοιογενές τμήμα της αλυσίδας. Ο νόμος του Ohm στη διαφορική μορφή. Εργασία και δύναμη. Νόμος της Joule Lenza. Τρέχουσα πυκνότητα, εξίσωση συνέχειας. CPD τρέχουσα πηγή. Διανομή έντασης και δυναμικού.

    Παρουσίαση, προστέθηκε 02/13/2016

    Η ιστορία της δημιουργίας και της αρχής της λειτουργίας του ηλεκτρικού κινητήρα. Μέθοδοι για συναρπαστικούς ηλεκτρικούς κινητήρες DC. Οι κύριοι τύποι κινητήρων και οι ποικιλίες τους. Ο σχεδιασμός του κινητήρα των δύο εγκεφαλικών επεισοδίων της εσωτερικής καύσης. Η αρχή της ανάφλεξης κινητήρα.

    Παρουσίαση, προστέθηκε 05.05.2011

    Η ιστορία του ανοίγματος και δημιουργίας κινητήρων DC. Αρχή της λειτουργίας των σύγχρονων ηλεκτρικών κινητήρων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κινητήρων DC. Ρύθμιση χρησιμοποιώντας την αλλαγή τάσης. Βασικά χαρακτηριστικά γραμμικού κινητήρα.

Η ενέργεια είναι μια Beless Niva, που καλλιεργείται από την ανθρωπότητα για πολλά χρόνια. Αλλά εδώ για την ηλεκτρική ενέργεια αξίζει να μιλάμε ξεχωριστά, γιατί χάρη σε αυτόν, τρώμε αυτά τα οφέλη του πολιτισμού, την οποία ένα σύγχρονο πρόσωπο αντιλαμβάνεται, όπως οφείλεται. Αξίζει μόνο να σκεφτούμε, και χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, δεν θα είχαμε έναν υπολογιστή, κινητά τηλέφωνα, άνετο φως φωτός στα βράδια. Αναμφισβήτητα - η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα από τα κύρια επιτεύγματα στη ζωή της ανθρωπότητας.

Χάρη στην ηλεκτρική ενέργεια, μπορούμε να εκτελέσουμε μια ποικιλία εργασίας, προσελκύοντας διάφορα μηχανήματα, εξοπλισμό και μηχανισμούς για να βοηθήσει. Για παράδειγμα, οι ηλεκτροκινητήρες είναι ένας απαραίτητος μηχανισμός όταν εργάζεστε με διάφορα φορτία. Ο σύγχρονος κατασκευαστής επιτρέπει στον καταναλωτή να αποκτήσει έναν απαραίτητο βοηθούς σε πολύ ανταγωνιστική τιμή και μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ηλεκτρικούς talofers στην ιστοσελίδα της εταιρείας που κατασκευάζει εξοπλισμό υψηλής ποιότητας.

Αλλά τι πριν;
Αν κοιτάξετε το βαθύ παρελθόν, τότε, ίσως, θα υπάρξουν σκεπτικιστές που θα δείχνουν ότι η ανθρωπότητα έχει κάνει πολύ μακρύ χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι αλήθεια! Ωστόσο, οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο σε εκείνους που στερούνται της προόδου των χρόνων ήταν δαπανηρά, ογκώδη, αναποτελεσματικά. Σήμερα, ο καθένας μπορεί να αγοράσει έναν επεξεργαστή τροφίμων, η οποία θα εκτελεί το 75% του έργου για εσάς ενώ μαγειρεύετε πρωινό, μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο, και μπορείτε επίσης να αγοράσετε εύκολα εξοπλισμό για εργασία σε αποθήκες, εργοτάξια και άλλα πράγματα http: // www. rutelfer.ru, η οποία θα σώσει τους ανθρώπινους πόρους και θα εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολύπλοκων εργασιών.

Ο ρόλος της ηλεκτρικής ενέργειας στην ανθρώπινη ζωή
Η ηλεκτρική ενέργεια παίζει τεράστιο ρόλο, τόσο στη ζωή κάθε ατόμου μεμονωμένα όσο και ανθρωπότητα στο σύνολό της. Η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας είναι δύσκολο να υποτιμηθεί, επειδή είναι ωριαία κάθε λεπτό, μπερδεύουμε στα οφέλη του πολιτισμού που μας είναι διαθέσιμες χάρη στο άνοιγμα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Παραγωγή, σύγχρονη επιχειρηματική βιομηχανία, φωτισμός δρόμου και σε σπίτια, εργασία ιατρικού και οικιακού εξοπλισμού - όλα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακόμα και τα συνηθισμένα οχήματα με κάθε δεκαετία γίνονται όλο και πιο ηλεκτρικά ως εναλλακτική λύση υψηλής ποιότητας για ρυπογόνα αεραγωγών.

Φαινόμενο
Αν και ένα άτομο αποκάλυψε πολλά μυστικά της φύσης - ο ίδιος παραμένει το κύριο μυστήριο της. Ο κόσμος έχει επανειλημμένα ακούσει για ανθρώπους που δεν έχουν το τραύμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα, περισσότερο από τη στιγμή που έδειξε προγράμματα στην τηλεόραση σχετικά με την Puertorican José Ayala, η οποία δεν φοβάται μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά είναι ικανό να σκάσει με ένα δάχτυλο.

Το κινεζικό Ma Sianggan είναι ένα άλλο φαινόμενο πρόσωπο, δεν τον χτυπήσει όταν αγγίζει τα γυμνά καλώδια. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ανάψει τη λάμπα με την αφή της.

Αυτό που ένα τέτοιο ηλεκτρικό ρεύμα γνωρίζει κάθε μαθητή γυμνασίου. Επιπλέον, η σύγχρονη ζωή είναι απλά αδύνατη να φανταστούμε χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Το ηλεκτρικό ρεύμα μας δίνει και φωτισμό (ηλεκτρικοί λαμπτήρες) και θερμότητα (ηλεκτρική θέρμανση). Στη ζωή σας, χρησιμοποιούμε μια ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών που την καθιστούν πιο άνετη (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τηλέφωνο, πλυντήριο, ηλεκτρική σκούπα και ούτω καθεξής). Η βιομηχανία θα παύσει απλά να υπάρχει εάν δεν υπήρχε ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, με όλα τα οφέλη που φέρει η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, περιέχει επίσης κίνδυνο από μόνο του. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι αυτή η χρήση είναι ασφαλής.

Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ανθρώπινο σώμα:

    Μηχανική: Το ηλεκτρικό ρεύμα οδηγεί σε μια ισχυρή και απότομη κοπή μυών μέχρι τη ρήξη τους.

    Θερμική θέρμανση των ιστών του σώματος (καύση) προκαλεί λειτουργική διαταραχή των οργάνων.

    Ηλεκτρολυτική: Οι φυσικοχημικές διεργασίες ηλεκτρόλυσης που εμφανίζονται υπό τη δράση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ζωντανούς ιστούς οδηγούν σε ισορροπία ισορροπίας.

    Φως: Αναβοσβήνει η ακτινοβολία φωτός και υπεριώδους ακτινοβολίας, που δημιουργείται από ηλεκτροπληξία που οδηγεί σε αρνητική επίδραση στα μάτια.

    Βιολογική: Η επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και διέγερση του ανθρώπινου νευρικού συστήματος.

Το ηλεκτρικό ρεύμα στον αγωγό περιγράφεται από το νόμο Ohm για την ενότητα αλυσίδας:

όπου i είναι το ρεύμα του ρεύματος στον αγωγό, μετρούμενο σε αμπέρ (α), η ηλεκτρική τάση στα άκρα του αγωγού, μετρούμενη σε βολτ (β), R είναι η ηλεκτρική αντίσταση του αγωγού, μετρούμενη στην Ομάδα ( Ομ).

Η επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα καθορίζεται κυρίως από τη δύναμη του ρεύματος. Το μεταβλητό ηλεκτρικό ρεύμα της συχνότητας των 50 Hz, που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία οικιακών συσκευών, είναι θανατηφόρο εάν το ρεύμα είναι ίσο με ή περισσότερο από 0,1α. Η απώλεια της συνείδησης οδηγεί τα ρεύματα με τη βία 0,05-0.1 Α. Toki με βία μικρότερη από 0,05 και θεωρούνται σχετικά μη κίνδυνο και οδηγούν μόνο σε διαγωνισμό και σε δυσάρεστες αισθήσεις στο σώμα. Ωστόσο, ακόμη και σε χαμηλά ρεύματα με βία 0,005-0,02, οι μύες χάνουν την ικανότητα να μειώνονται αυθόρμητα και το άτομο μπορεί να αποδειχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό την επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο δεν είναι ασφαλές.

Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, το ρεύμα είναι αντιστρόφως ανάλογο με την ηλεκτρική αντίσταση, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική. Εάν το ανθρώπινο δέρμα είναι ξηρό και η στρέφεται η αντίσταση είναι περίπου 100.000-200000 ohms. Εάν το δέρμα είναι υγρό και λεπτό, τότε - 30000-50000 ohms. Η πιο δυσμενή κατάσταση θα είναι εάν ένα άτομο βρίσκεται σε μια καλά αγώγιμη επιφάνεια, στην περίπτωση αυτή η αντίσταση μειώνεται στα 10.000-20000 ohms. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, η αντίσταση μπορεί να είναι πολύ μικρή: 1000-2000 ohms.

Έτσι, αν το ανθρώπινο σώμα ήταν υπό την επίδραση μιας τάσης νοικοκυριού 220 V, στη συνέχεια στην πιο δυσμενή περίπτωση, με αντίσταση 1000 ohm, σύμφωνα με το νόμο του Ohm, το ρεύμα θα είναι 0,22 A. Τέτοιες αντοχές του Το ρεύμα μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση αναπνοής. Στην καλύτερη περίπτωση, με αντίσταση 200.000 ohm, το ρεύμα θα είναι 0,0011 Α. Το αποτέλεσμα αυτού του ρεύματος θα οδηγήσει μόνο σε δυσάρεστες αισθήσεις.

Επομένως, ποτέ δεν χρειάζεται να αγγίξετε τα γυμνά καλώδια ή τις ελαττωματικές ηλεκτρικές συσκευές, αν δεν υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι δεν βρίσκονται υπό τάση. Ένα άγγιγμα δύο χεριών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, αφού σε αυτή την περίπτωση το ηλεκτρικό ρεύμα θα περάσει από την περιοχή της καρδιάς.

Με την προτεινόμενη μέθοδο, σας προτείνουμε να λύσετε την εργασία:

Προσδιορίστε την τρέχουσα αντοχή μέσω γάντια από καουτσούκ με πάχος 1 mm, εάν η περιοχή επαφής με το ηλεκτρικό καλώδιο βρίσκεται υπό τάση 220V, ίσο με 1 mm 2. ανθεκτικότητα από καουτσούκ 10 13 omm.