ГЛАВНАЯ

БИЛЕТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

* физические свойства
* диэлектрические материалы
* текстолит и асботекстолит
* фольгированные материалы
* клеи
* черные и цветные материалы
* проводниковые материалы
* медь
* полупроводниковые бронзы
* сплавы для катушек
* металлы
* токопроводящие жилы
* провода и шнуры
* провода
* силовые провода
* припои и флюсы
* общие сведения
* напряжение двигателей
* определение
* щетки
* якорная обмотка
* электродвигатели переменного тока
* асинхронные двигатели
* магнитное поле
* конструкция
* поле статора
* обмотки статора
* пусковой момент
* состав двигателя
* принцип работы
* шаговые электродвигатели
* статор
* эксплуатация
* комплектующие
* двигатели промышленного назначения
* встраиваемые двигатели
* обдуваемые двигатели
* технические данные
* взрывозащищенные двигатели
* асинхронные двигатели
* трехфазные двигатели
* модификации двигателей
* степени защиты
* технические характеристики
* двигатели с фазным ротором
* многоскоростные двигатели
* электродвигатели
* однофазные двигатели
* асинхронные двигатели 5АЕ
* габариты
* магнитный поток
* ШД-1С
* номинальный режим работы
* срок сохранности
* фронт импульсов
* сечение обмотки
* ДШР-39
* шаговые электродвигатели
* установка
* синхронные генераторы
* электрические заряды
* замкнутый контур
* перемещение зарядов
* разности потенциалов
* эквипотенциальные поверхности
* напряженность поля
* направление поля
* движение электронов
* потенциал земли
* силовые линии
* напряжение электрического поля
* поверхность проводника
* величины зарядов
* разность потенциалов
* поле земли
* силовое поле
* опыты Фарадея
* система СИ
* электроскоп
* система СГС
* конденсаторы
* электрические заряды
* электрические машины
* движение тока
* генераторы
* признаки электрического тока
* направление тока
* величина тока
* проводники электрического тока
* движение зарядов
* металлические провода
* сопротивление
* сверхпроводники
* рентгеновские лучи
* ионизация газа
* дуговые лампы
* электронные лучи
* инерция электронов
* эпоксидные клеи

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

СИЛОВЫЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

РУБИЛЬНИКИ И
ПУСКАТЕЛИ

РЕЛЕ

ДАТЧИКИ

ТРАНСФОРМАТОРЫ

 

Электротехнические материалы

 

Движение электронов

 

Следовательно, поверхность проводника является эквипо­тенциальной поверхностью.
Так как силовые линии поля перпендикулярны ко всем эквипотенциальным поверхностям (§ 22), то силовые линии перпендикулярны к поверхности проводника,— вывод, который мы уже получили в § 18.
Если мы имеем два изолированных проводника А н В (рис. 43), то поверхность каждого из них должна быть эквипотенциальной поверхностью.



Рис. 43. При соединении проводников, между которыми существует некоторая разность потенциалов, заряды не могут находиться в равновесии, так как в соединительной проволоке существует электрическое поле. В результате соединения заряд перетекает с одного тела на другое до тех пор, пока разность потенциалов между А и В не становится равной нулю.

Но между поверхностями этих двух проводников может существовать разность потенциалов. Что произойдет, если эти два проводника соединить металлической проволокой? Между концами этой проволоки будет иметься разность потенциалов, равная разности потенциалов наших проводников. Следовательно, вдоль проволоки будет действовать электрическое поле, и поэтому в ней начнется движение свободных электронов, переходящих в сторону возрастания потенциала (§ 23), ибо электроны имеют отрицательный заряд. Вместе с этим движением начнется и перемещение электронов по проводникам Л и 5, в результате которого имевшаяся вначале разность потенциалов между проводниками будет уменьшаться. Движение электронов, т. е. электрический ток в проводниках и в соединяющей их проволоке, будет продолжаться до тех пор, пока разность потенциалов между всеми точками этих проводников не станет равной нулю и поверхности обоих проводников и проволоки между ними не сделаются одной эквипотенциальной поверхностью.

Зона отличается редкой растительностью, а местами лишена ее, большими суточными и значительными годовыми амплитудами температур. В почве пустынь очень мало перегноя, здесь образуются пустынные тропические почвы. У растений пустынь сильно развита корневая система, позволяющая собирать воду с большой глубины и с обширных пространств (например, верблюжья колючка). У многих растений, чтобы уменьшить испарение, листья очень мелкие, часто их замещают колючки. Некоторые растения появляются только после дождей и необычайно быстро растут, цветут и плодоносят, а затем засыхают. Животные также приспосабливаются к условиям пустынного климата. ЗАДАНИЯ 1. Каковы особенности географического положения южных материков? 2. На­зовите общие черты рельефа южных материков. Чем они объясняются? 3. В каких климатических поясах располагается большая часть южных материков, в каких - меньшая? 4. Каковы особенности рек южных материков? На примере любой реки покажите зависимость рек от рельефа и климата. 5. Какие природные зоны занимают большую площадь и почему? 6. На каких материках наиболее ярко выражена широтная зональность, на каких - высотная поясность? Почему? 7. Пользуясь текстом учебника, климатическими картами Африки, Австралии и Южной Америки, определите главные признаки каждой природной зоны. Природа. В предыдущей теме вы рассмотрели общие особенности природы южных материков, которые подчинены закономерностям развития географической оболочки. Задача этой темы, а также и последующих, опираясь на эти общие черты, увидеть и понять своеобразие природы каждого материка. Африка - второй по величине материк после Евразии. Его площадь вместе с островами, из которых самый большой Мадагаскар, равна 30,3 млн. км». Слово «Африка», как полагают ученые, происходит от названия берберского племени Фригии, которое жило в одном из районов на севере матери­ка. Впоследствии это название распространилось на весь материк.