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

 

Напряжение электрического поля

 

Отклонение листочков зависит от действующей на них силы, т. е. в конечном счете от напряженности электрического поля возле них. Чем больше разность потенциалов, тем больше напряженность поля возле листочков, тем больше и их отклонение. Создавая одинаковую разность потенциалов между листочками и корпусом, мы будем наблюдать и одинаковое отклонение листочков. Мы видим, что отклонение листочков в данном приборе зависит от разности потенциалов между ними и корпусом прибора. Приделав к нашему прибору шкалу, мы можем по отклонению листочков судить о разности потенциалов.
Приборы для измерения разности потенциалов называются электрометрами.
                                           
Его можно проградуироватьте. определить, какой разности потенциалов, выраженной в вольтах, соответствуют различные углы
отклонения листочков, и тогда по отклонению листочков можно сразу же определить эту разность потенциалов, выраженную в вольтах. Из сказанного следует, что электрометр всегда измеряет разность потенциалов между его листочками и корпусом.


Рис. 46. Измерение разности потенциалов между проводником и Землей при помощи электрометра.

Для того чтобы при помощи электрометра измерить разность потенциалов между какими-либо двумя проводниками, например проводником (рис. 46) и Землей, нужно стержень (листочки) электрометра соединить с этим проводником, а его корпус — с Землей. Через очень короткое время стержень электрометра окажется при том же потенциале, что и соединенный с ним проводник, а потенциал корпуса электрометра сравняется с потенциалом Земли (см. далее § 27). Таким образом, показания электрометра дадут раз­ность потенциалов между проводником и Землей. Перемещая конец проволоки, ведущей к электрометру, по поверхности проводника, можно убедиться, что отклонение листоч­ков совершенно не меняется, т. е. что в согласии с § 24

Почвенная карта. Почвы - один из компонентов природ­ной зоны. Расположение основных типов почв на земной поверхности и на каждом материке показано на тематической земной поверхности, важно знать зависимость их от других компонентов природы. Образование почв зависит от многих причин: горных пород, рельефа, животного мира, но главным образом от климата и растительности. Там, где осадков вы­падает мало и растительность скудная, почвенный слой тон­кий и содержит мало перегноя. Наоборот, в местах с достаточным количеством тепла, осадков и богатой, особенно травянистой, растительностью образуются более мощные и плодородные почвы. В зависимости от материнской породы, количества пере­гноя и других причин цвет почвы разный. Многие почвы принято называть по их цвету, например каштановые, коричневые, красно-бурые и т. д. На школьной почвенной карте различной окраской обозначены только преобладающие почвы той или иной территории.

Особенности расположения природных зон. Состав природных зон и их размещение находятся в прямой зависимости от климатических условий. На территории южных материков имеются все природные зоны низких широт и антарктического пояса. Мало представлены зоны умеренного пояса. Как правило, природные зоны соответствуют климатическим областям (см. форзац и рис. 20). В размещении зон четко выражена широтная зональность. Это объясняется преобладанием равнин на материках. Отчетливо проявляется также высотная поясность. Особенно ярко выражена она в Южной Америке. В Южной Америке и Африке находятся крупнейшие массивы экваториальных лесов, обогащающих атмосферу нашей планеты кислородом и дающих ценные породы деревьев. Материнские породы, почв, как и в других местах низких широт Земли, богаты соединениями железа, а поэтому имеют красный цвет. Почвы, образующиеся на этих породах, приобретают также красноватый оттенок. Их называют красно-желтые ферраллитные (от латинского «феррум» - железо). Поступающие в почву в большом количестве органические вещества разлагаются до конца, а не накапливаются в ней. Эти питательные элементы растения быстро поглощают. Обилие влаги приводит к непрерывному промыванию почвы на большую глубину, местами вызывая ее заболачивание. Жаркий климат и обилие дождей способствуют развитию густой вечнозеленой древесной растительности. Деревья растут в несколько ярусов. Светолюбивые деревья тянутся к солнцу, образуя верхний ярус высотой 35-50 м. Стволы деревьев поднимаются как колонны и только наверху раскидывают густую крону. Под этими великанами растут в несколько ярусов деревья меньшей высоты и менее требовательные к свету.