De ce în diferite țări tensiunea și frecvența din rețeaua electrică diferă

De ce în diferite țări tensiunea și frecvența din rețeaua electrică diferăÎn Uniunea Sovietică până în anii '60, tensiunea de curent alternativ a avut o valoare efectivă de 127 de volți. În Statele Unite în aceiași ani, tensiunea la priză a ajuns la 120 de volți. Mai târziu, valorile de tensiune ale rețelelor vor fi standardizate cu modificări, pentru a reduce consumul de cupru pentru fire, deoarece pentru transmiterea aceleiași puteri electrice, cu cât secțiunea transversală a firelor este mai mică, cu atât curentul este mai mic, iar curentul în fir va fi mai mic, cu cât tensiunea este mai mare. transmisie.

Totuși, această tranziție nu va avea loc imediat. Din punct de vedere economic, transmisia de energie electrică la înaltă tensiune, desigur, este mai profitabilă, dar trecerea la o altă tensiune pe o scară națională nu este în niciun caz ieftină, fără să mai vorbim de modificarea standardelor actuale de frecvență. Istoric, primele rețele electrice din Statele Unite își datorau tensiunea de 110 volți faimosului inventator Thomas Alva Edison.Acesta este becurile sale cu filamente de carbon au fost calculate ...

 

Ce este colofonul: compoziție, proprietăți, aplicare

Ce este colofonul: compoziție, proprietăți, aplicareToți cei care în zilele Uniunii Sovietice s-au ocupat de un fier de lipit cunosc de prima dată colofonul. Cu toate acestea, astăzi, atunci când fluxurile de lipit sunt folosite peste tot, se folosește din ce în ce mai puțin colina pentru lipit. Dar colofonul este folosit nu numai la lipire. Să ne amintim care este colofonul în general, de unde provine și de unde se folosește.

Rășina sau rășina colofonă și-au primit numele din vechiul oraș grecesc Colophon, unde o rășină specială de pin a fost foarte apreciată de muzicienii din vremea sa. Rozina în sine este o substanță amorfă destul de fragilă, cu o structură vitroasă, cu un luciu caracteristic de sticlă. Culoarea rozinei poate fi de la galben deschis la roșu închis. Ca componentă, colofonul se găsește în rășinile conifere și constă în principal din acizii carboxilici din seria fenantrenului și izomerii acestora. Materia primă pentru producția de colofină a fost inițial ...

 

Motor Mendosin - dispozitiv și principiu de funcționare, caracteristici de utilizare

Motor MendozaMotorul Mendocino poartă numele județului Mendocino, pe coasta Californiei, SUA. Aici locuiește inventatorul Larry Spring, care la 4 iulie 1994 a inventat acest motor. Acest model a stat mult timp pe pervazul magazinului Larry și după un timp a devenit o adevărată atracție a districtului, deoarece rotorul s-a rotit și s-a rotit, fiind suspendat literalmente în aer.

Motor cu arc, ca orice alt motor, este format dintr-un rotor și un stator. Cu toate acestea, motorul Mendocino nu este un motor obișnuit. Statorul motorului Mendocino este un suport cu un magnet permanent și cu un suport magnetic, iar rotorul este un cadru dielectric cu un set de panouri solare montate pe partea de sus a bobinelor înfășurate în jurul unui rotor care levita deasupra suporturilor magnetice. Fotoni de lumina soarelui activează panouri solare, care la rândul lor generează un curent electrictrece prin bobine înfășurate în jurul rotorului ...

 

Efect de memorie al bateriei

Efect de memorie al baterieiUn efect de memorie este fenomenul scăderii capacității inițiale a bateriei datorită consumatorului care încalcă modul de operare recomandat de producător. Acest efect și-a primit numele datorită manifestării sale practice: bateria pare să-și amintească faptul că ultima dată nu a fost descărcată complet, că capacitatea sa totală nu era la cerere, iar data viitoare emite mai puțină energie decât atunci când era nouă decât teoretic ar permite capacitatea sa nominalizată.

Acest efect este supus unor tipuri populare de baterii: litiu-ion, nichel-cadmiu și nichel-metal hidrură.Vestea bună este că, într-un stadiu incipient, efectul de memorie este reversibil, în timp ce în litiu-ion nu apare deloc. Deci, dacă vă confruntați cu efectul de memorie al bateriei, atunci nu vă grăbiți să vă supărați. Să descoperim noi înșine exact ce acțiuni umane contribuie la dezvoltarea unui efect de memorie într-o baterie ...

 

Generator Van de Graaff

Generator Van de GraaffLa începutul anilor 1930, dr. Robert Van de Graaf, care la acea vreme lucra ca cercetător la Institutul de Tehnologie din Massachusetts și s-a angajat în cercetări științifice în domeniul fizicii nucleare și tehnologiei de accelerație, a dezvoltat, proiectat și construit în curând un accelerator electrostatic de înaltă tensiune care funcționează pe principiul unui electrificat bandă transportoare cu ioni de aer (1933).

Mai târziu, în 1936, Van de Graaff a construit (toate pe același principiu) cel mai mare generator de tensiune constantă electrostatică din lume - generatorul de tandem Van de Graaff, format din două turnuri înalte. Ziarele din acea vreme au numit invenția profesorului asociat nimic mai mult decât revoluționar, l-au prezis „să facă minuni” și „să descopere secretele naturii”. Un astfel de hype puternic în presă nu este deloc surprinzător, deoarece cel mai mare generator în două etape a fost format ...

 

Metode de conversie a energiei solare și eficiența acestora

Metode de conversie a energiei solare și eficiența acestoraRadiația Soarelui transportă tot timpul energie către Pământ. Aceasta este în esență energie electromagnetică. Spectrul radiațiilor electromagnetice de la soare se află într-o gamă largă: de la undele radio la radiografii. Maximul intensității sale cade pe lumina vizibilă și anume pe partea galben-verde a spectrului. În general, se poate spune că energia radiației solare controlează viața pe Pământ, clima și vremea de pe planeta noastră - toată natura vie pe Pământ își datorează existența Soarelui.

Cert este că de la Soare - până la straturile superioare ale atmosferei Pământului, puterea sub formă de radiație ajunge în mod continuu sub formă de radiație de ordinul a 174 petawatt (peta - 10 până la 15 grad). În același timp, 16% din energia primită este absorbită de straturile superioare ale atmosferei, iar 6% este reflectată din aceasta. În funcție de condițiile meteorologice, până la 20% se reflectă și în straturile medii ale atmosferei și aproximativ 3% din energia provenită de la Soare este absorbită. Astfel, atmosfera noastră se împrăștie și filtrează o parte semnificativă ...

 

Aplicarea practică a laserelor

Aplicarea practică a laserelorInvenția laserului poate fi considerată pe bună dreptate una dintre cele mai semnificative descoperiri ale secolului XX. Chiar la începutul dezvoltării acestei tehnologii, aceștia au profetizat deja o aplicabilitate complet versatilă, de la bun început perspectiva rezolvării unei varietăți de probleme era vizibilă, în ciuda faptului că unele sarcini nu erau chiar vizibile la orizont la acea vreme.

Medicina și astronautica, fuziunea termonucleară și cele mai recente sisteme de arme sunt doar câteva dintre domeniile în care laserul este folosit cu succes în prezent. Să vedem unde laserul și-a găsit aplicația și să vedem măreția acestei minunate invenții, care își datorează aspectul unui număr de oameni de știință. Radiația laser monocromatică poate fi obținută în principiu cu orice lungime de undă, atât sub forma unei unde continue de o anumită frecvență, cât și sub formă de impulsuri scurte, care durează până la fracțiuni ale unei femtosecunde. Concentrându-se pe proba de testare ...

 

Levitație magnetică - ce este și cum este posibil

Levitație magnetică - ce este și cum este posibilCuvântul „levitație” provine din engleza „levitate” - a se înălța, a se ridica în aer. Adică, levitația este depășirea obiectului de gravitate atunci când se încing și nu atinge suportul, în timp ce nu se împinge din aer, fără a folosi propulsia cu jet. Din punct de vedere al fizicii, levitația este o poziție stabilă a unui obiect într-un câmp gravitațional, atunci când gravitația este compensată și are loc o forță de restaurare, care oferă obiectului stabilitate în spațiu.

În particular, levitația magnetică este tehnologia de ridicare a unui obiect folosind un câmp magnetic, când o acțiune magnetică asupra obiectului este utilizată pentru a compensa accelerația gravitației sau orice altă accelerație. Este vorba despre levitația magnetică despre care vom discuta în acest articol. Retenția magnetică a unui obiect în stare de echilibru stabil poate fi realizată în mai multe moduri. Fiecare dintre metode are propriile sale caracteristici, și fiecare poate fi prezentată ...