Що таке електрика та що означає робота струму? Пояснюємо доступною мовою! Хто та як відкрив електрику.


Серед жителів планети знайти таких, які не мають уявлення про електрику, важко. Але тих, хто знає, коли і хто відкрив електрику, з чого вона складається, хто зробив важливе та корисне для людства відкриття, мало. Тому варто розібратися, що є електричні явища і кому ми повинні їх відкриттям.

Вконтакте

Коли та як було відкрито

Історія відкриття цього явища була дуже тривалою. Саме слово вигадав грецький вчений Фалес. Воно стало похідним від поняття «електрон», що перекладається як «бурштин». З'явився цей термін до нашої ери завдяки Фалесу, який помітив властивість бурштину після того, як його потерти, притягувати легкі предмети.

Сталося це за сім століть до н. Фалес проводив багато дослідів, вивчаючи побачене. Це були перші досліди із зарядами у світі. На цьому його спостереження закінчилися. Далі він не зміг просунутися, але саме цей учений вважається основоположником теорії електроенергії, її першовідкривачем, хоча як наука це явище не набуло розвитку. Його спостереження були надовго забуті, не викликавши інтересу вчених.

Перші досліди

У середині XVII століття Отто Геріке зайнявся науковим дослідженням спостережень Фалеса. Німецький вчений сконструював перший прилад у формі кулі, що обертається, який він зафіксував на залізному штифті.

Після його смерті дослідження продовжили інші вчені:

  • німецькі фізики Бозе та Вінклер;
  • англієць Хоксбі.

Вони удосконалили прилад, винайдений Генріке, та відкрили деякі інші властивості явища. Перші досліди, які проводяться за допомогою цього апарату, послужили поштовхом для нових винаходів.

Історія відкриття

Подальший розвиток теорія електрики отримала кілька століть. Створив теорію У. Гільберта, який зацікавився подібними явищами.

На початку 18століття було доведено, що одержуване при терті різних матеріалів електрика буває різною. А в 1729 р. голландець Мушенбрук виявив, що якщо скляну банку заліпити з обох боків листочками станіоля, там накопичуватимуться електроенергія.

Це явище отримало назву лейденські банки.

Важливо!Вчений Би. Франклін першим припустив, що існують позитивні та негативні заряди.

Він зміг пояснити процес лейденської банки, довівши, що обкладення банки можна «змусити» електризуватись різними по знаку зарядами. Франклін займався вивченням атмосферних електричних явищ. Майже одночасно з ним подібні дослідження вели російський фізик Г. Ріхман та вчений М.В. Ломоносів. Тоді ж був винайдений громовідвід, Дія якого пояснювалося виникненням різниці напруг.

А. Вольт (1800) створив гальванічну батарею, склавши її з круглих срібних пластин, між якими він розташував розмочені солоною водою паперові шматочки. Хімічна реакція усередині батареї виробляла електричний заряд.

Початок 1831 ознаменувався тим, що Фарадей створив електричний генератор, дія якого заснована була на відкритому цим ученим .

Чимало електричних приладів створив відомий вчений Нікола Тесла у XX тисячолітті. Основні події у розвитку електрики можна викласти у такому хронологічному порядку:

  • 1791 - вчений Л. Гальвані відкрив зарядів по провідникам, тобто. електричний струм;
  • 1800 - представлений генератор струму А. Вольтом;
  • 1802 - Петров відкрив електродугу;
  • 1827 р. – Дж. Генрі сконструював ізоляцію проводів;
  • 1832 - член академії Петербурга Шилінг показав електричний телеграф;
  • 1834 р. – академік Якобі створив електродвигун;
  • 1836 - С. Морзе запатентував телеграф;
  • 1847 р. – Сіменс запропонував гумовий матеріал для ізоляції проводів;
  • 1850 - Якобі винайшов літературний телеграф;
  • 1866 - Сіменс запропонував динамо-машину;
  • 1872 р. – О.М. Лодигін створив лампу розжарювання, де використовував вугільну нитку;
  • 1876 ​​р - винайдено телефон;
  • 1879 - Едісон розробив систему електроосвітлення, що використовується досі;
  • 1890 рік – став стартовим щодо широкого застосування електроприладів у побуті;
  • 1892 - з'явилися перші побутові прилади, що використовуються господинями на кухні;

Перелік відкриттів можна продовжити. Але всі вони вже були засновані на попередніх.

Перші досліди з електрикою

Вперше досліди із зарядами були проведені 1729 р. англійцем С. Греєм. Під час цих дослідів вчений встановив: не всі предмети передають електричний заряд. З середини 1833 р. серйозними дослідженнями цієї галузі науки зайнявся француз Ш. Дюфе. Повторивши досліди Фалеса та Гільберта, він підтвердив існування двох видів заряду.

Важливо!З кінця 18 століття почалася нова епоха досягнень науки. Росіянин В. Петров відкрив «Вольтову дугу». Жан А. Нолле сконструював перший електроскоп, який згодом став прообразом електрокардіографа. А 1809 ознаменувався важливим відкриттям: англійський вчений Деларю винайшов першу лампочку розжарювання, що дала поштовх у промисловому застосуванні відкритих законів фізики.

Явища у природі, пов'язані з електрикою

Природа багата на явища електричної природи. Прикладами таких явищ, які пов'язані з електрикою, є північне сяйво, блискавка та ін.

Північне сяйво

Верхні шари повітряної оболонки часто накопичують дрібні частинки, що прилітають із космосу. Їхнє зіткнення з атмосферою та пилом викликає свічення на небі, яке супроводжують сполохи. Таке явище спостерігають мешканці полярних районів. Назвали це явище полярним сяйвом. Північне світіння часом триває кілька діб, переливаючись різними кольорами.

Блискавка

Переміщаючись з атмосферними потоками, купові хмари викликають тертя крапель та крижаних кристалів. Внаслідок тертя у хмарах накопичуються заряди. Це призводить до утворення між хмарами та землею гігантських іскор. Це і є блискавки. Вони супроводжуються гуркотом грому.

Накопичення електричних зарядів у повітрі іноді викликає утворення невеликих кульок, що світятьсяабо великих іскор. Ці кулі та іскри названі кульовими блискавками. Вони рухаються з повітрям, вибухаючи від контакту з окремими предметами. Такі блискавки нерідко викликають опіки та загибель живих істот та людей, загоряння предметів. Точно пояснити причини появи блискавок вчені поки що не можуть.

Вогні святого Ельма

Так називають явище, знайоме плаваючим на вітрильниках морякам з давніх-давен. Вони раділи, коли бачили свічення щогл у негоду. Моряки вважали, що вогні свідчать про заступництво святого Ельма.

Світіння можна спостерігати у грозу на високих шпилях. Вогники виглядають як свічки та кисті блакитного або світло-фіолетового відтінку. Довжина цих вогнів іноді сягає метра. Сяйво часом супроводжує шипінняабо тихий свист.

Моряки намагалися відламати частину щогли разом із вогнем. Але це ніколи не вдавалося, оскільки вогонь «перетікав» на щоглу і піднімався вгору. Полум'я це холодне, від нього не спалахує, воно не обпалює руки. І горіти може кілька хвилин, іноді близько години. Сучасні вчені встановили, що це вогні мають електричну природу.

Коли з'явилася електрика у Росії

Дати, як у Росії почалася епоха використання електроенергії, називають різні. Усе залежить від критерію, яким її встановлюють.

Багато хто співвідносить цю подію з 1879 роком. У Петербурзі тоді було встановлено електричні ліхтарі на ливарному мосту. Але є люди, які вважають датою появи в Росії електрики початок 1880 - дату створення електричного відділу в Російському технічному суспільстві.

Знаковою датою також можна вважати травень 1883 р., час, коли робітники виконали ілюмінацію кремлівського двору до церемонії коронування Олександра ІІІ. Для цього на Софійську набережну встановили електростанцію. А трохи пізніше електрифікували головну вулицю в Петербурзі та Зимовий.

Через три роки в Російській імперії створили «Товариство електроосвітлення», яке зайнялося розробкою плану встановлення ліхтарів на вулицях Москви та Санкт-Петербурга. А ще за кілька років починається всюди по імперії будівництво та оснащення електростанцій.

З чого складається електроенергія

Все, що оточує нас, у тому числі й люди, складається з атомів. Атом складається з позитивно зарядженого ядра. Навколо цього ядра обертаються негативно заряджені частинки, які називаються електронами. Ці частки нейтралізують позитивний заряд ядра. Тому атом має нейтральний заряд. Утворюється електрика спрямованим переміщенням електронівз одного атома в інший. Таку дію можна здійснити за допомогою генератора, тертя чи хімічної реакції.

Увага!Процес заснований на властивості тяжіння частинок, що мають різні заряди, та відштовхування однакових зарядів. В результаті виникає струм, який може передаватися через провідники (найчастіше метали). Матеріали, які здатні передавати струм, називаються ізоляторами. Хороші ізолятори – це дерево, пластмасові та ебонітові предмети.

Як утворюється різна електрика

Електроенергія буває різної природи: . Крім того, є ще статична електрика. Воно утворюється у разі порушення рівноваги зарядів усередині атомів, як було зазначено раніше.

У побуті людині постійно доводиться стикатися з нею, оскільки одяг синтетичної природи є у кожному будинку. А вона під час тертя накопичує заряд. Деякі предмети одягу при роздяганні чи одяганні дають такий ефект.

Про це сигналізують іскри та тріск. Джерела статичної електрики знаходяться у кожній квартирі. Це побутові електроприлади та комп'ютери, що електризують дрібний пил, що осідає на підлозі, поверхнях меблів та одязі. Вона негативно впливає на здоров'я людей.

Важливо!Для отримання електроенергії утворюють магнітне поле. Воно притягує електрони, змушуючи їх рухатися провідником. Цей процес переміщення часток називається електричним струмом. При стаціонарному магнітному полі струм тече по провіднику незмінний.

Наука електродинаміка

Теорія електрики містить закони, що охоплюють безліч електромагнітних явищ і законів взаємодій.

Це пов'язано з тим, що в всі тіла складаються із заряджених частинок. Взаємодія між ними набагато сильніша за гравітаційні. І в даний час ця наука є найбільш корисною для людства.

Засновником науки визнано вченого Гільберта. До 1600 р. наука ця була лише на рівні знань Фалеса. Гільберт спробував збудувати теорію електрики.

До нього помічені грецьким ученим властивості тяжіння вважалися лише кумедним фактом. Гільберт проводив свої спостереження, використовуючи електроскоп. Його дослідження та наукові основи стали основним етапом у науці. А сама назва стала застосовуватися з 1650 року.

Сучасна наука про електричні явища та закони називається електродинамікою. Зараз важко уявити життя без електроенергії. За допомогою електричного струму створено багато приладів, що допомагають передавати інформацію на великі відстані, навіть у . Технічний прогрес дозволив поставити його на службу всьому людству, дедалі більше відкриваючи таємниці цього природного явища. Але все ж таки в цій галузі науки ще міститься багато незвіданого.

Звідки з'явилася електрика

Хто винайшов електрику

Додати сайт до закладок

Що потрібно знати про електрику новачкам?

До нас часто звертаються читачі, які раніше не стикалися із роботами з електрики, але хочуть у цьому розібратися. Для цієї категорії створена рубрика "Електрика для початківців".

Малюнок 1. Рух електронів у провіднику.

Перш ніж приступити до робіт, пов'язаних з електрикою, необхідно трохи "підкуватися" теоретично в цьому питанні.

Термін "електрика" передбачає рух електронів під впливом електромагнітного поля.

Головне - зрозуміти, що електрика - це енергія найдрібніших заряджених частинок, що рухаються усередині провідників у певному напрямку (рис. 1).

Постійний струм практично не змінює свого напряму та величини у часі.Допустимо, у звичайній батарейці постійний струм. Тоді заряд перетікатиме від мінуса до плюсу, не змінюючись, поки не вичерпається.

Змінний струм - це струм, який з певною періодичністю змінює напрямок руху і величину. Подайте струм як потік води, що тече по трубі. Через якийсь проміжок часу (наприклад, 5 с) вода прямуватиме то в один бік, то в інший.

Малюнок 2. Схема трансформатора.

Зі струмом це відбувається набагато швидше, 50 разів на секунду (частота 50 Гц). Протягом одного періоду коливання величина струму підвищується до максимуму, потім проходить через нуль, а потім відбувається зворотний процес, але з іншим знаком. На питання, чому так відбувається і навіщо потрібен такий струм, можна відповісти, що отримання та передача змінного струму набагато простіше, ніж постійного. Отримання та передача змінного струму тісно пов'язані з таким пристроєм, як трансформатор (рис. 2).

Генератор, який виробляє змінний струм, з пристрою набагато простіше, ніж генератор постійного струму. Крім того, для передачі енергії на далеку відстань змінний струм підходить найкраще. З його допомогою при цьому втрачається менше енергії.

За допомогою трансформатора (спеціального пристрою у вигляді котушок) змінний струм перетворюється з низької напруги на високу і навпаки, як це представлено на ілюстрації (рис. 3).

Саме з цієї причини більшість приладів працює від мережі, в якій змінний струм. Однак постійний струм також застосовується досить широко: у всіх видах батарей, у хімічній промисловості та деяких інших областях.

3. Схема передачі змінного струму.

Багато хто чув такі загадкові слова, як одна фаза, три фази, нуль, заземлення чи земля, і знають, що це важливі поняття у світі електрики. Однак не всі розуміють, що вони позначають і яке відношення до навколишньої дійсності. Проте знати це треба обов'язково.

Не заглиблюючись у технічні подробиці, які не потрібні домашньому майстру, можна сказати, що трифазна мережа - це такий спосіб передачі електричного струму, коли змінний струм тече трьома проводами, а по одному повертається назад. Вищесказане треба трохи пояснити. Будь-який електричний ланцюг складається з двох дротів. По одному струм йде до споживача (наприклад, до чайника), а по іншому повертається назад. Якщо розімкнути такий ланцюг, то струм не йтиме. Ось і всі описи однофазного ланцюга (рис. 4 А).

Той провід, яким струм йде, називається фазовим, чи навіть фазою, а яким повертається - нульовим, чи нулем. Трифазна ланцюг складається з трьох фазових проводів та одного зворотного. Таке можливе тому, що фаза змінного струму в кожному з трьох дротів зсунута до сусіднього на 120° (рис. 4 Б). Докладніше це питання допоможе відповісти підручник з електромеханіки.

Малюнок 4. Схема електричних кіл.

Передача змінного струму відбувається за допомогою трифазних мереж. Це вигідно економічно: не потрібні ще два нульові дроти. Підходячи до споживача, струм поділяється втричі фази, і кожної їх дається по нулю. Так він потрапляє до квартир та будинків. Хоча іноді трифазна мережа заводиться прямо до будинку. Як правило, йдеться про приватний сектор, і такий стан справ має свої плюси та мінуси.

Земля, чи, точніше сказати, заземлення - третій провід в однофазній мережі. По суті, робочого навантаження не несе, а служить свого роду запобіжником.

Наприклад, якщо електрика виходить з-під контролю (наприклад, коротке замикання), виникає загроза пожежі або удару струмом. Щоб цього не сталося (тобто значення струму не повинно перевищувати безпечний для людини та приладів рівень), вводиться заземлення. З цього дроту надлишок електрики буквально йде у землю (рис. 5).

Малюнок 5. Найпростіша схема заземлення.

Ще один приклад. Допустимо, у роботі електродвигуна пральної машини виникла невелика поломка і частина електричного струму потрапляє на зовнішню металеву оболонку приладу.

Якщо заземлення немає, цей заряд так і блукатиме пральною машиною. Коли людина торкнеться неї, він моментально стане найзручнішим виходом даної енергії, тобто отримає удар струмом.

За наявності дроту заземлення в цій ситуації зайвий заряд стіче по ньому, не завдавши шкоди нікому. На додачу можна сказати, що нульовий провідник може бути заземленням і, в принципі, ним і є, але тільки на електростанції.

Ситуація, коли в будинку немає заземлення, є небезпечною. Як із нею впоратися, не змінюючи всю проводку в будинку, буде розказано надалі.

УВАГА!

Деякі умільці, покладаючись на початкові знання з електротехніки, встановлюють нульовий провід як заземлюючий. Ніколи не робіть так.

При обриві нульового дроту корпусу заземлених приладів виявляться під напругою 220 В.

Існує невидима сила, яка протікає всередині біологічних об'єктів та неживого середовища. Ця сила називається електрикою. Що таке електрика? Це енергія, створювана рухом та взаємодією заряджених частинок. Термін «електрика» походить від грецького слова «електрон», яке перекладається як «бурштин». Стародавні греки виявили, що втративши цей камінь, можна отримати невеликий статистичний заряд. Але створювати електричний струм для своїх потреб люди навчилися лише на початку ХІХ століття.

Що таке електрика і звідки воно виникає

Всі навколишні неживі предмети, люди і навіть повітря складаються з атомів. Атом є ядро, навколо якого обертаються електрони. Це негативно заряджена частка, яка притягується до ядра, але з з'єднується з ним, оскільки перебуває у постійному русі. Електрони нейтралізують позитивно заряджені частинки протонів. Тому атом загалом є електрично нейтральним.

Можна шляхом спрямованого переміщення електронів інший атом. Такий рух створюється за допомогою магнітного поля генератора, тертя або хімічної реакції батареї. В основі процесу лежить властивість тяжіння однойменно заряджених частинок та відштовхування протилежно заряджених.

Внаслідок цілеспрямованого руху заряджених частинок під впливом електричного поля виникає струм. Електричний може вільно передаватися через деякі матеріали, які називаються провідниками. Наприклад, мідь та інші метали, вода. Матеріали, які не здатні проводити струм, називають ізоляторами. Хорошими ізоляторами є дерево, пластмаса, ебоніт.

Статистична електрика

Статична електрика утворюється внаслідок порушення балансу протонів і електронів усередині атома, що виникає, як правило, внаслідок тертя. Ще однією причиною виникнення даного явища є дотик двох діелектриків, між якими виникає різниця потенціалів.

У побуті людина практично щодня стикається зі статичною електрикою. Наприклад, синтетичний одяг при носінні та терті про тіло накопичує невеликий заряд і при роздяганні можна почути легке потріскування та побачити іскри. Подібне явище відбувається при розчісуванні волосся пластиковим гребінцем. Джерелами статичної електрики у квартирі є побутові електроприлади, комп'ютери, оргтехніка. У процесі роботи вони електризують дрібні частинки пилу, які осідають на підлозі, меблів, одязі та шкірі людини, а також потрапляють у дихальні шляхи.

Статична електрика негативно впливає на здоров'я людини. При тривалому впливі статичний заряд може спричинити порушення в роботі центральної нервової та серцево-судинної систем, втрату сну та апетиту, дратівливість, головний біль.

Найяскравішим прикладом прояву статичної електрики у природі є блискавка. Потужний електричний розряд утворюється внаслідок накопичення електронів у нижніх шарах атмосфери.

Виробництво та використання електрики

Обсяг споживання електрики збільшується з кожним роком. Воно необхідне для опалення, освітлення приміщень, забезпечує роботу промислових підприємств. Усі побутові прилади, без яких немислиме життя людини, також працюють від електрики.

Переважна кількість електроенергії для промислових та побутових потреб проводиться на електростанціях, які виробляють електроенергію за допомогою генераторів та передають її на великі відстані по лініях електропередач. Залежно від джерела енергії електростанції бувають три види:

  • атомні - як паливо використовують радіоактивні матеріали (уран та плутоній);
  • теплові - працюють на газі, дизельному паливі чи вугіллі;
  • гідроелектростанції – турбіни генератора обертаються потоком води.

Як альтернативні джерела електроенергії використовуються вітрові установки, газогенератори, сонячні батареї.

Електрика – це надзвичайно корисна форма енергії. Воно легко перетворюється на інші форми, наприклад на світло чи тепло. Його можна легко передавати по проводах. Слово "електрика" походить від грецького слова "електрон" - "бурштин". При терті бурштин набуває електричного заряду і починає притягувати шматочки паперу. Статична електрика відома з найдавніших часів, але лише 200 років тому люди навчилися створювати електричний струм. Електрика приносить нам тепло та світло, на ньому працюють різноманітні машини, у тому числі ЕОМ та калькулятори.

Що таке електрика

Електрика існує завдяки частинкам, які мають електричні заряди. Заряди є у будь-якій речовині - адже атомні ядра мають позитивний заряд, а довкола них звертаються негативно заряджені електрони (див. статтю ««). Зазвичай атом електрично нейтральний, але коли він віддає свої електрони іншим атомам, він набуває позитивного заряду, а атом, який отримав додаткові електрони, заряджений негативно. можна повідомити деякі предмети електричний заряд, званий статичною електрикою. Якщо потерти повітряну кулю об вовняний джемпер, частина електронів перейде з джемпера на кулю, і той набуде позитивного заряду. Джемпер тепер заряджений позитивно, і кулька прилипає до нього, тому що протилежні заряди притягуються один до одного. Між зарядженими тілами діють електричні сили, тіла з протилежними (позитивними і негативними) зарядами притягують одне одного. Предмети з однаковими зарядами, навпаки, відштовхуються. У генераторі Ван-де-Граафа при терті гумової стрічки про валик виникає значний статичний заряд. Якщо людина торкнеться купола, його волосся стане дибки.

У деяких речовинах, наприклад, електрони можуть вільно пересуватися. Коли щось наводить їх на рух, виникає потік електричних зарядів, званий струмом. Провідники- це речовини, здатні проводити електричний струм. Якщо речовина не проводить струм, її називають ізолятором. Дерево та пластмаса - ізолятори. З метою ізоляції електричний вимикач поміщають у пластмасовий корпус. Провід, як правило, роблять із міді та покривають пластиком для ізоляції.

Вперше статичну електрику виявили давні греки понад 2000 років тому. Наразі статична електрика використовується для отримання фотокопій, факсів, роздруківок на лазерних принтерах. Відбитий дзеркалом лазерний промінь створює барабані лазерного принтера точкові статичні заряди. Тонер притягується до цих точок і притискається до паперу.

Блискавка

Блискавку викликає статичну електрику, що накопичується в грозовій хмарі в результаті тертя крапельок води та кристаликів льоду, один про одного. При терті один про одного і повітря краплі і кристалики льоду набувають заряд. Позитивно заряджені краплі збираються у верхній частині хмари, а внизу накопичується негативний заряд. Велика іскра, яка називається лідером блискавки, прямує до землі, до точки, що має протилежний заряд. Перед виникненням лідера різниця потенціалів у верхній та нижній областях хмари може становити до 100 млн. вольт. Лідер викликає розряд у відповідь, що спрямовується тим же шляхом від до хмари. всередині цього розряду в п'ять разів гарячіша за поверхню Сонця - він нагрівається до 33 000 °С. Розігріте розрядами блискавки повітря швидко розширюється, створюючи повітряну хвилю. Ми сприймаємо її як грім.

Електричний струм

Електричний струм - це потік заряджених частинок, що переміщаються з високого електричного потенціалу в область низького потенціалу. Частинки призводить до різниці потенціалів, яка вимірюється в вольтах. Для протікання струму між двома точками необхідна безперервна дорога - ланцюг. Між двома полюсами батареї існує різниця потенціалів. Якщо з'єднати їх у ланцюг, виникне струм. Сила струму залежить від різниці потенціалів та опору елементів ланцюга. Усі речовини, навіть провідники, надають току деякий опір та послаблюють його. Одиниця сили струму названа ампером(А) на честь французького вченого Андре-Марі Ампера (1775 – 1836).

Для різних пристроїв потрібен різний струм. Електроприлади, наприклад лампочки, перетворюють електричну струму на інші форми енергії, тепло і світло. Ці пристрої можуть бути включені в ланцюг двома способами: послідовно та паралельно. У послідовному ланцюзі струм проходить по всіх компонентах по черзі. Якщо один із компонентів перегорає, ланцюг розмикається і струм пропадає. У паралельному ланцюгу струм йде кількома шляхами. Якщо один компонент ланцюга виходить з ладу, по іншій гілки струм іде, як і раніше.

Батареї

Батарея - це сховище хімічної енергії, яку можна перетворити на електрику. Найбільш типова батарея, яка використовується в побуті, називається сухим елементом. У ній знаходиться електроліт(Речовина, що містить здатні рухатися заряджені частинки). В результаті протилежні заряди поділяються та рухаються до протилежних полюсів батарейки. Вчені виявили, що рідина в тілі мертвої жаби діє як електроліт та проводить електричний струм.

Алессандро Вольта (1745-1827) створив першу у світі батарею зі стопки картонних дисків, просочених кислотою, просочених кислотою, і прокладених між ними цинкових і мідних дисків. На його честь одиниця напруга названа вольтом. Батарейка 1,5 В називається елементом. Великі батареї складаються з кількох елементів. Батарея в 9 містить 6 елементів. Сухі називають первинними елементами. Коли компоненти електроліту витрачаються, термін служби батареї закінчується. Вторинні елементи- Це батареї, які можна перезаряджати. Автомобільний акумулятор – вторинний елемент. Він заряджається струмом, виробленим усередині машини. Сонячна батарея перетворює енергію Сонця на електричну. При освітленні сонячним світлом шарів кремнію електрони в них починають рухатися, створюючи різницю потенціалів між шарами.

Електрика у нас вдома

Напруга в електромережі в одних країнах становить 240 В, в інших 110 В. Це висока напруга і удар струмом може бути смертельним. Паралельні ланцюги підводять електрику у різні частини будинку. Усі електронні прилади забезпечені запобіжниками. Усередині них знаходяться дуже тонкі тяганини, які плавляться і розривають ланцюг, якщо сила струму надто велика. Кожен паралельний ланцюг зазвичай має три дроти: під напругою і заземлюючий. По перших двох йде струм, а заземлюючий провід потрібний для безпеки. Він відведе електричний струм у землю у разі пробою ізоляції. Коли вилку включають в розетку, роз'єми з'єднуються з дротом під напругою і нейтральним дротом, замикаючи ланцюг. У деяких країнах використовують вилки з двома роз'ємами, без заземлення (див. мал.).


Warning: strtotime(): Це не є надійним, щоб скористатися системою", щоб термінові налаштування. Ви маєте *required* для використання date.timezone setting or date_default_timezone_set() функція. getting this warning, you most likely misspelled the timezone значок. 56

Warning: date(): Це не є надійним, щоб скористатися системою" timezone settings. Ви маєте *required* для використання date.timezone setting or the date_default_timezone_set() функція. getting this warning, you most likely misspelled timezone identifier. /var/www/vhosts/сайт/htdocs/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Кожен із нас ще зі шкільного курсу пам'ятає, що електричний струм – спрямований рух електричних частинок під впливом електричного поля. Такими частинками можуть бути електрони, іони і т. д. Проте, незважаючи на просте формулювання, багато хто зізнається, що не до кінця знає, що ж таке електрика, з чого воно складається, як і взагалі, чому працює вся електротехніка.

Спочатку варто звернутися до історії цього питання. Вперше термін «електрика» з'явився ще 1600 року у творах англійського натураліста Вільяма Гілберта. Він вивчав магнітні властивості тіл, у своїх творах торкаючись магнітних полюсів нашої планети, описував кілька дослідів із наелектризованими тілами, які сам провів.

Про це можна прочитати в його праці «Про магніт, магнітні тіла і про великий магніт - Землю». Головним висновком його роботи був такий, що багато тіл і речовини можуть наелектризуватися, через що у них з'являються магнітні властивості. Його дослідження застосовувалися під час створення компасів та багатьох інших областях.

Але Ульям Гілберт не є першим, хто виявив подібні властивості тіл, він просто перший, хто почав вивчати їх. Ще в 7 столітті до нашої ери грецький філософ Фалес помітив, що бурштин, потертий вовну, набуває дивовижних властивостей – він починає притягувати до себе предмети. Знання про електрику ще протягом кількох століть так і залишалися на цьому рівні.

Таке становище залишалося до 17-18 століть. Цей час можна назвати світанком науки про електрику. Ульям Гілберт був першим, після нього цим питанням займалися безліч інших вчених з усього світу: Франклін, Кулон, Гальвані, Вольт, Фарадей, Ампер, а також російський вчений Василь Петров, який відкрив у 1802 вольтову дугу.

Всі ці вчені зробили визначні відкриття в галузі електрики, які поклали основу для подальшого вивчення цього питання. З того часу електрика перестала бути чимось загадковим, але, незважаючи на великі досягнення в цьому питанні, загадок і неясностей залишалося ще дуже багато.

Найголовнішим питанням, як і завжди, було: як же використати всі ці здобутки на благо людства? Тому що, незважаючи на значні успіхи в галузі вивчення природи електрики, до його впровадження було ще далеко. Воно все ще здавалося чимось загадковим і недосяжним.

Це можна порівняти з тим, як зараз вчені світу вивчають космос і найближчу планету Марс. Вже отримано безліч відомостей, встановлено, що до нього можна долетіти і навіть висадитися на поверхню та інше, але до реального досягнення подібних цілей поки дуже багато роботи.

Говорячи про природу електрики, не можна не згадати про найголовніший прояв його в природі. Адже саме там людина зіткнулася з нею вперше, саме в природі вона почала її вивчати і намагалася зрозуміти, і робила перші спроби приручити і отримати користь для себе.

Звичайно, коли ми говоримо про природний прояв електрики, то кожному на думку спадають блискавки. Хоча спочатку ще було не зрозуміло, що вони являють собою, а їхня електрична природа була встановлена ​​тільки в 18 столітті, коли почалося активне вивчення цього феномену в сукупності з раніше отриманими знаннями. До речі, за однією з версій, саме блискавки вплинули на появу життя на Землі, бо без них би не почався синтез амінокислот.

Усередині тіла людини також є електрика, без неї не працювала б нервова система, а нервовий імпульс виникає в результаті короткочасної напруги. В океанах і морях живе безліч риб, які використовують електрику для полювання та захисту. Наприклад, електричний вугор може досягати напруги до 500 Вольт, а у ската потужність розрядів становить приблизно 0,5 кіловат.

Деякі види риб створюють навколо себе легке електричне поле, яке спотворюється від усіх предметів у воді, так вони можуть легко орієнтуватися навіть у дуже каламутній воді і мають переваги перед іншими рибами.

Так що з давніх часів електрика часто зустрічалася в природі, без неї неможливо було б появу людини, а багато тварин використовують її для знаходження їжі. Вперше людина зіткнулася з цими явищами саме у природному прояві, це й підштовхувало його на подальші вивчення.

Практичне застосування електрики

Згодом людина продовжувала накопичувати знання про цей дивовижний феномен. Електрика неохоче розкривала свої таємниці перед нею. Приблизно з середини 19 століття електрика почала проникати життя людської цивілізації. Насамперед воно стало використовуватися для освітлення, коли була винайдена лампочка. З його допомогою почали передавати інформацію великі відстані: з'явилося радіо, телебачення, телеграф тощо.

Але окрема увага заслуговує на появу різних механізмів і пристроїв, які рухалися за допомогою електрики. І досі важко уявити роботу якогось приладу чи машини без електрики. Вся побутова техніка у сучасному будинку працює тільки на електриці.

Великим проривом були й досягнення в галузі добування електрики, так почали створюватися більш потужні електростанції, генератори; для зберігання були винайдені акумуляторні батареї.

Електрика допомогла зробити безліч інших відкриттів, вона допомагає в науці та при дослідженні нових питань. Деякі технології працюють на основі електричних властивостей, вони використовуються в медицині, промисловості та, звичайно, у побуті.

То що таке електрику?

Як би дивно це не звучало, але повсюдне використання електрики не робить його більш зрозумілим. Усі знають основні принципи роботи, техніки безпеки та все. Одні люди зізнаються, що взагалі не уявляють, що така електрика, інші не знають, чому вона працює саме так, а не інакше, треті не розуміють різниці між напругою, потужністю та опором та подібних прикладів безліч.

Найпростіше зрозуміти природу електрики на молекулярному рівні. Усі речовини складаються з молекул, всі молекули складаються з атомів, а кожен атом же складається з ядра, навколо якого обертаються електрони.

Електрони є «переносниками» електрики, а електричний струм – це безперервне переміщення великої кількості таких електронів.

Електротехніка досягла великих успіхів за час свого розвитку, однак, як і раніше, вивчення її природи вимагає великих зусиль, адже багато завдань досі залишаються невирішеними або ті рішення, які знайдені, не такі ефективні, як могли б бути. В основі всього лежить перетворення сил. Електричну енергію сьогодні можна легко перетворити на світлову, використовуючи для освітлення, з її допомогою можна рухати різні механізми та інше.

Інший особливістю та головною перевагою електричної перед іншими видами енергії є її поширеність, необмеженість у просторі. Електрика безперервно супроводжує людину у всіх сферах її життя, вважається прикладом еволюції та поглядів у майбутнє, а процес розвитку техніки безперервно пов'язаний з розвитком науки та новими досягненнями.

Це розширює можливості людини, удосконалює її інструменти та гарантує їй постійний розвиток і рух уперед у майбутнє, а багато завдань з часом вже перестають здаватися нездійсненними.


Warning: strftime(): Це не є надійним, щоб скористатися системою", щоб термінові налаштування. Ви маєте *required* для використання часу. getting this warning, you most likely misspelled timezone identifier. /var/www/vhosts/сайт/htdocs/libraries/joomla/utilities/date.php on line 250