Намерете тук информация за Lime Effects; богат поток и неговите приложения

Калорични ефекти на тока и неговите приложения

lime

Калорични ефекти на тока:

За да разберем тези ефекти, трябва да имаме предвид, че 1 джаул = 0,24 кал, което е известно като „калориен еквивалент“ на джаула, това означава, че броят на калориите съответства на работата на 1 джаул.

За да изчислим количеството калории, които електрическият ток може да произведе при преминаване през проводник, трябва само да умножим някоя от формулите, които ни позволяват да изчислим количеството джаули (в дадена работа) по 0,24 кал по някоя от тях формулите могат да изразят „закона на джаула“ за калоричния ефект на електрическия ток, но обикновено се приема изразът:

„Количеството топлина, произведено от електрически ток, е пропорционално на квадрата на интензитета, съпротивлението на проводника и времето, през което той циркулира през него“.

В тази формула К е константата на пропорционалност, която ще има стойност 0,24 кал/джаул; ако K = 1 се вземе количеството топлина Въпрос: се изразява в джаули.

При електрическите уреди по-практичен е следният израз, като например джоуловия закон:

„Количеството произведени калории в електрически уред е пропорционално на неговата мощност и на времето, през което токът преминава през него“.

Електрическата крушка:

Електрическа крушка: (осветление чрез нажежаема жичка) стъклена ампула, в която е направен вакуумът и която носи в себе си нажежаема жичка, направена от материал с много висока точка на топене, която става нажежаема, когато електрическият ток премине, произвеждайки светлина.

Електрическата крушка е създадена от американеца Томас Алва Едисон през 1879 г. Преди това, през 1801 г., се използва електрическо осветление, произведено от електрическа дъга или електрическа дъга, поради Хъмфри Дейви (Английски, 1778-1829); За предпочитане е бил използван при обществено осветление и е бил изоставен поради различни практически неудобства (износване и разделяне на въглища; сериен съюз на няколко светлини и много други).

Осветление, произведено от електрическа дъга

Две въглища, съобщени на около 40 или 60 волта, бяха влезли в контакт и произведоха искрата, която отделиха малко, "скачайки" "волтаична дъга" (електрическа) между тях, много интензивна светлина и богата на ултравиолетово лъчение (вредно за очите). Положителният въглерод се „бомбардира“ от електрони, излъчвани от отрицателния въглерод; това води до положително износване на въглерод, образувайки "кратер", в който температурата може да бъде по-висока от 3500 ºC.

Първите електрически крушки на Едисън са съставени от въглеродна нишка (получена от бамбук), която е затворена във вакуум в стъклен глобус, за да се предотврати изгарянето му.

Ограничителят "A" е изолиран от "резбата" B: когато крушката се завинтва в "гнездото" B, ​​те остават изолирани и само A се поставя в контакт с A 'и B с B', за да затвори веригата през нишката.

Във всяка електрическа крушка производителят записва нейните характеристики, които са мощността и напрежението.

Наблюдение:

Волфрамовите крушки с нажежаема жичка консумират много енергия; в действителност само 10% от доставената електрическа енергия се трансформира в светлинна енергия.

Флуоресцентна светлинна тръба:

Флуоресцентната лампа се състои от фосфорно покритие тръба, стартер и индуктор. Тръбата е пълна с инертен газ (аргон) и малко количество живачни пари. Грундът прилага ток към двете нишки, когато лампата е включена. Филаментите генерират електрони, за да йонизират аргона, образувайки плазма, която провежда електричество. Индуктивната намотка ограничава количеството ток, който може да тече през тръбата. Плазмата възбужда живачните атоми, които като следствие излъчват видима светлина и ултравиолетова светлина. Светлината удря върху фосфорното покритие вътре в лампата, което превръща UV светлината в по-видима светлина. Различните фосфори генерират по-топли или по-студени цветове (калциев волфрам = синя светлина; цинков силикат = зеленикава светлина; кадмиев борат = розова светлина; сместа от тези соли дава бяла светлина и др.)


Типът светлина, която излъчва тази флуоресцентна тръба, е известен като „студена светлина“, тъй като тръбата никога не достига над 80 ºC, за разлика от светлината, излъчвана от лампата с нажежаема жичка, която се нагрява от джауловия ефект.

Неонова тръба:

Стъклен флакон или тръба, с два електрода, съдържащ неонов газ с ниско налягане. Тази лампа произвежда червеникаво-оранжева светлина, когато електрическото напрежение, приложено между двата електрода, е достатъчно голямо, за да йонизира газа, съдържащ се в тръбата. Напрежението, при което лампата започва да свети, зависи от конструкцията на тръбата. Когато газът се йонизира, спадът на напрежението в тръбата е почти постоянен, независимо от интензивността на протичащия през него ток. Поради тази причина, малки неонови лампи понякога се използват в електронни устройства, които функционират като регулатори на напрежението и осигуряват постоянно постояннотоково напрежение. Тези лампи понякога се използват и като пилотни светлини, за да покажат дали електрическото оборудване е свързано или не.

Друг вид неонова лампа е стъклена тръба, пълна с йонизиран неон с много ниско налягане. Тръбата свети в тъмно червено, когато към електродите в краищата се прилага променлив ток с високо напрежение. Този тип неонови лампи, както и подобни лампи, които използват други газове като аргон или криптон, се използват широко в неонови знаци.

Предпазители или щепсели:

Предпазителите или щепселите са защитници на инсталации или електрически устройства, тяхната роля е да "изгорят", когато по някаква причина има "късо съединение" или "пренапрежение на тока.

Ако по някаква причина проводниците комуникират с резистор R (крушка, печка и т.н.) се събират неправилно ° С образувайки "мост" има внезапно намаляване на съпротивлението и увеличаване на интензивността и заедно с това и количеството топлина, според закона на Джоул.

Q = 0,24 I² R t калории

Това увеличаване на топлината често е причина за пожари, ако не се вземат предпазните мерки при използване на предпазители F че изгарят когато Аз достигат прекомерни стойности. (когато кабелите не са притиснати неправилно ° С "дължината" на веригата е ARB; като се свържете ° С веригата е "съкратена" до ACBи оттам името "късо съединение").