Hur du skyddar dig mot blixtnedslag

Hur du skyddar dig mot blixtnedslagBlixt väckte alltid en persons fantasi och önskan att känna världen. Hon förde eld till jorden, efter att ha temat vilken, blev människor starkare. Vi räknar ännu inte med erövring av detta formidabla naturfenomen, men vi skulle vilja "fredlig samexistens." Ju ju mer perfekt utrustningen vi skapar, desto farligare atmosfärisk elektricitet är för det. En av metoderna för skydd är att med hjälp av en speciell simulator preliminärt bedöma industriella anläggningars sårbarhet för det aktuella och elektromagnetiska blixtfältet.

Att älska stormen i början av maj är lätt för poeter och konstnärer. Kraftingenjör, signalman eller astronaut kommer inte att bli nöjd från början av åskväder säsongen: han lovar för mycket besvär. I genomsnitt står varje kvadratkilometer i Ryssland årligen för cirka tre blixtnedslag. Deras elektriska ström når 30 000 A, och för de kraftfullaste urladdningarna kan den överstiga 200 000 A. Temperaturen i en väljoniserad plasmakanal med till och med måttlig blixt kan nå 30 000 ° C, vilket är flera gånger högre än i svetsmaskinens elektriska båge. Och naturligtvis är det inte bra för många tekniska anläggningar. Bränder och explosioner från direkt blixt är välkända för specialister. Men städerna överdriver klart risken för en sådan händelse ...

 

Elektrisk lampa tänd från en tändsticka

Elektrisk lampa tänd från en tändstickaNyligen, i en ljuskrona på en av institutionerna i Bukarest, upptäcktes Edisons mirakulöst bevarade glödlampa. För de som närvarade överraskade den när den slogs på, men inte direkt, som vi brukade, men blossade upp till en full glöd i mer än en minut. Men detta var inte en glödlampa, även om dess livslängd var ungefär 80 år ...

Vägen till att skapa en modern glödlampa, som verkar grundläggande i designen, var inte så enkel. För att öka ljuseffekten behövdes tråden uppvärmas till mycket höga temperaturer, men sedan förångades den, till och med isolerad från luften, snabbt och glödlampan "brann ut".

Uppfinnarna letade efter material som tål höga temperaturer. Metaller föreslogs: osmium, tantal och volfram, samt kol ...

 

Första nanoelektrisk motor

Första nanoelektrisk motorTyska teoretiker från University of Augsburg har föreslagit en originalmodell av en elmotor som arbetar med kvantmekanikens lagar. Ett speciellt utvalt externt växlande magnetfält appliceras på två atomer placerade i ett ringformat optiskt galler vid en mycket låg temperatur. En av atomerna, som forskarna kallade "bäraren", börjar röra sig längs det optiska galleret och efter ett tag når konstant hastighet, spelar den andra atomen rollen som en "startare" - tack vare interaktionen med den börjar "bäraren" sin rörelse. Hela strukturen kallas en kvantatommotor.

Den första fungerande elmotorn designades och demonstrerades 1827 av den ungerska fysikern Agnos Jedlic. Förbättringen av olika tekniska processer leder till miniatyrisering av olika enheter, inklusive enheter för att konvertera elektrisk eller magnetisk energi till mekanisk energi. Nästan 200 år efter skapandet av den första elmotorn nådde deras storlek mikrometertröskeln och steg in i nanometerregionen.

Ett av de många mikro / nanoskala elmotorprojekten föreslogs och genomfördes av amerikanska forskare 2003 i en artikel ...

 

Transformator Transformation

makt transformator berättelseI modern elkraftsindustri, radioteknik, telekommunikation, automatiseringssystem, används transformatorer i stor utsträckning, vilket med rätta anses vara en av de vanliga typerna av elektrisk utrustning. Uppfinningen av transformatorn är en av de stora sidorna i elektroteknikens historia.Nästan 120 år har gått sedan skapandet av den första industriella enfasstransformatorn, enligt vilken uppfinningen arbetades från 30-talet till mitten av 80-talet av XIX-talet, forskare, ingenjörer från olika länder.

Nuförtiden är tusentals olika konstruktioner av transformatorer kända - från miniatyr till jätte, för transport av vilka speciella järnvägsplattformar eller kraftfull flytande utrustning krävs.

Som ni vet, vid överföring av elektricitet över ett långt avstånd anbringas en spänning på hundratusentals volt. Men konsumenterna kan som regel inte använda så enorm spänning direkt. Därför genomgår den elektricitet som produceras vid värmekraftverk, vattenkraftverk eller kärnkraftverk transformering, varför den totala effekten hos transformatorer är flera gånger högre än den installerade kapaciteten hos generatorer i kraftverk. Energiförluster i transformatorer bör vara minimala, och detta problem har alltid varit ett av de viktigaste i deras design.

Skapandet av en transformator blev möjlig efter upptäckten av fenomenet elektromagnetisk induktion av enastående forskare under första hälften av XIX-talet. Engelsmannen M. Faraday och amerikanen D. Henry. Upplevelsen av Faraday med en järnring, på vilken två lindningar isolerade från varandra, var den primära ansluten till batteriet, och den sekundära med en galvanometer, vars pil avvikde när primärkretsen öppnades och stängdes, är allmänt känd. Vi kan anta att Faraday-enheten var en prototyp av en modern transformator. Men varken Faraday eller Henry var uppfinnarna av transformatorn. De studerade inte problemet med spänningskonvertering, i sina experiment matades enheterna med direkt snarare än växelström och agerade inte kontinuerligt, men direkt i det ögonblick strömmen slås på eller av i den primära lindningen ...

 

Hitachi får el från luften

Hitachi får el från luftenHitachi har utvecklat en ny teknik för generering av elektricitet, med naturligt förekommande vibrationer i luften med en amplitud på flera mikrometer.

HITACHI har utvecklat en ny teknik för att producera elektrisk ström genom användning av naturliga processer för vibrationer som uppstår i luften, som passerar med en amplitud på ett par mikrometer. Trots att denna teknik ger en mycket låg elektrisk spänning, är intresset för den mycket högt på grund av att sådana generatorer kan arbeta under alla väder och naturliga förhållanden, som de inte kan skryta med till exempel solpaneler ...

 

"Allt flyter", eller Ohms lag för nyfiken

Till och med den sista loafaren, som har studerat länge i 10: e klass, kommer att säga läraren att Ohms lag är "U är lika med jag gånger R". Tyvärr kommer den smartaste utmärkta studenten att säga lite mer - den fysiska sidan av Ohms lag kommer att förbli ett mysterium för honom för sju tätningar. Jag tillåter mig att dela med mina kollegor min erfarenhet av att presentera detta till synes primitiva ämne.

Syftet med min pedagogiska verksamhet var konst och humanitär 10. klass, vars huvudintressen, som läsaren gissar, låg mycket långt ifrån fysik. Därför anfördes undervisningen i detta ämne författaren till dessa linjer, som generellt sett undervisar i biologi. Det var för några år sedan.

Lektionen om Ohms lag börjar med det triviala uttalandet att elektrisk ström är rörelsen hos laddade partiklar i ett elektriskt fält. Om bara en elektrisk kraft verkar på en laddad partikel, kommer partikeln att accelerera i enlighet med Newtons andra lag. Och om vektorn av elektrisk kraft som verkar på den laddade partikeln är konstant på hela banan, är den lika snabbare. Precis som en vikt faller under påverkan av tyngdkraften.

Men här faller fallskärmsjägaren helt fel. Om vi ​​försummar vinden, är hastigheten på dess fall konstant.Till och med elever i konst- och humanitärklassen kommer att svara att utöver tyngdkraften verkar en annan fallande kraft på fallande fallskärm - luftmotståndets kraft. Denna kraft är lika i absolut värde som kraften på dragskärmen av fallskärmen vid jorden och är motsatt den i riktning. Varför? ...

 

Hur man monterar och installerar en elektrisk panel med en elektrisk mätare

Hur man monterar och installerar en elektrisk panel med en elektrisk mätareI de flesta byggnader med flera våningar har trapphus vanligtvis en elektrisk panel, där det finns mätare och brytare för alla lägenheter på platsen. Men i enfamiljer och i den gamla fonden måste elektriska skivor ofta installeras av oss själva. Och med tanke på den ökade strömförbrukningen i vår tid blir installationen av en elektrisk panel en nödvändighet.

Du kan köpa en elektrisk växel med enfas elektrisk mätare och effektbrytare, antingen färdigbyggda eller monterade i delar. Personligen rekommenderar jag det första alternativet för dig, eftersom det inte är lätt att hitta sådana delar så att de alla sitter i skölden och kan fixeras ordentligt där.

Det viktigaste är att innan du köper en elmätare bör du kontakta din lokala energisäljningsavdelning om detta. Det vill säga i en kampanj som tar pengar från dig för förbrukad elektricitet. Faktum är att elektriska mätare kan vara mycket olika, både enligt handlingsprincipen och enligt deras tekniska egenskaper. Detta är främst effekt- och noggrannhetsklass. Du måste ta reda på dessa data i energiförsörjningen från kontrollerna, skriva ner dem, och det är också tillrådligt att ta reda på adressen till butiken där dessa mätare säljs. Vanligtvis är energisäljare beredda att dela denna information, eftersom de själva kommer att vara mindre problem.

När du har bestämt dig för valet av mätare måste du först ta reda på i elbutiken om det finns en färdig panel med en sådan elektrisk mätare och effektbrytare ("automatmaskiner"). Om det finns det, har du tur. Och om inte, måste du köpa allt separat. I det här fallet behöver du: en elektrisk mätare, en sköld (en ruta där mätaren och "automatiska maskiner" passar in), effektbrytare (antalet bestäms av antalet kraftledningar), en bar för installation av "automatmaskiner" (din skena), en kopparkontaktplatta för anslutning av 8- 10 ledningar och 1 meter kopparkabel med tre kärnor med ett tvärsnitt på minst 2,5 mm för ledningar ...

 

Modding av en dator med en vackert upplyst analog voltmeter

Modding av en dator med en vackert upplyst analog voltmeterHur man ansluter en analog voltmeter till en dator och markerar den.

Nuförtiden kan högteknologi ofta hittas voltmetrar / ammetrar tillverkade i form av en LCD-indikator. Men allt detta ser inte lika effektivt ut som en analog retro - en voltmeter som fladdrar på frontpanelen på ditt fall! Den här artikeln ger en översikt och teknisk prestanda för mods i retrostil.

Voltmeter är tillverkad i traditionell stil och kan fungera bra i vissa fall. Vid radiobaser kan man ofta inte bara se voltmetrar utan också ammetrar, som också kan ske på 5'25-kontakten. Denna voltmeter kan mäta likspänning från 0 till 15 volt. Detta är vad vi behöver, för vi kommer att använda en voltmeter som en 12 volt övervakning. Låt oss titta närmare. Den nedre delen av voltmetern är täckt med ett plastlock. Denna tekniska manöver är bara för oss - vi kan placera en bakgrundsbelysning under detta lock ...

 

Hur man lär sig att löda

Hur man lär sig att lödaJu mer komplex kedjan är, desto fler anslutningar. Om minst en kontakt är trasig ...

Vid uppbyggnad och installation av en elektrisk krets kan det vara nödvändigt att ansluta dess delar och element med terminaler, klämmor, pluggar och uttag, tryck- och gängade kontakter och andra specialanordningar, och ibland bara vrida de nakna ändarna på anslutningstrådarna. Även i den enkla elektriska kretsen i en ficklampa kommer du att räkna cirka ett dussin sådana anslutningar.

Och elektriska kretsar för hushållsapparater, bandspelare, tv-apparater innehåller hundratals och till och med tusentals sammankopplade delar.

Och var och en av dessa föreningar ska inte bara vara mekaniskt starka utan också tillhandahålla tillförlitlig elektrisk kontakt.

Det är inte så enkelt alls. Om ledarna i korsningen inte pressas hårt mot varandra eller om deras yta är täckt med en film av oxider som leder dåligt elektrisk ström, kommer det med en uppenbar hållfasthet av anslutningen att vara opålitlig. Och du vet redan att det bara är på ett ställe i kretsen att bryta kontakten, hur strömmen kommer att stoppa och enheten du skapade kommer att sluta fungera.

Hur kan man säkerställa styrkan och tillförlitligheten i många anslutningar av element och delar i komplexa elektriska kretsar? En av de mest använda metoderna för en sådan anslutning är lödning ...

 

Hur var öppningen

Hur var öppningenEtt allvarligt vetenskapligt experiment är kaotiskt, som krig. Forskaren förstår ofta inte vad som händer. De erhållna uppgifterna, liksom information från frontlinjens intelligens, är vanligtvis motstridiga. Ytterligare experiment måste genomföras "vid beröring" för att få nya fakta. Men i slutändan blir bilden tydligare och sedan beskriver "backdating" -experimenten i rapporten en tydlig och exakt sekvens av hans steg mot målet, utan att nämna fel. De viktigaste resultaten av experimenten ligger ganska ofta inte där forskaren strävade efter. Framstegsrapporten ser dock ut som en triumf procession från en sanning till en annan, oavsett om han vill ha den eller inte. Tyvärr arbetar vetenskapshistoriker senare med sådant material, vilket naturligtvis påverkar kvaliteten på deras arbete.

Jag vill komma ihåg historien om en upptäckt som hände för nästan tre århundraden sedan, som nu anses ganska naturlig och tas för givet. Dess författare är nästan glömda, men dess betydelse för fysiken är inte mindre än Columbus resa till geografin ...

 

Släpp inte ut vad du kan göra idag

Släpp inte ut vad du kan göra idag

"Åskan kommer inte att slå - mannen kommer inte att korsa sig själv", "Släpp inte förrän i morgon vad du kan göra idag", "Smid järnet medan det är varmt" - det här är berömd folkvisdom.

I århundraden har människor känt sanningen om dessa uttryck på sin egen hud, oavsett vad de gjorde - de åt en mammut i en grotta eller hackad kål på en loppmarknad, planterade råg i stepparna i Ukraina eller samlade röster vid val ...

Förutom att tillämpa dessa ordspråk på vissa händelser, kan innebörden i dem överföras till hela perioder i en persons liv.

Han skjutit upp sina studier, "satt i arbete" - och åren går, och personens självförverkligande inträffar inte. Som ett resultat utesluts inte negativa konsekvenser - "tittade i glaset", "trampade på en kork" eller helt enkelt missade tiden, vilket inte räcker, hur man inte hoppas, då när "cancer visslar" eller "hanen biter" ...

 

Om lysdioder för Dummies

Om lysdioder för DummiesJag gillar inte formler. Som varje vanlig person :) De får mig huvudvärk och en lust att kasta något i väggen. Hela mitt liv försökte jag hålla mig borta från dem. Och det visade sig. Men nu blev jag intresserad av lysdioder och insåg - det kommer ingen plats någonstans. För att få önskat resultat måste du förstå hur det fungerar. Långsamt, längs trappan, började jag vada genom djungeln av lumen, candela och steradian. Gradvis började en bild bildas i mitt huvud. Och samtidigt ångrar - ja, varför fanns det ingen som förklarade det på ett enkelt tillgängligt språk? Så mycket bortkastad tid ... Jag ska försöka rädda dig från huvudvärk och förklara så mycket som möjligt vad en LED är och hur den fungerar. Tja, samtidigt förklarar jag ett par optiklagar :)

Artikeln är tillägnad de som blir förvirrade i watt-candela-lumen-sviter. Och faktiskt i lysdioder. Skrivet av en avancerad tekanna för nybörjare dummies ...