Электричество для начинающих
1. Основные данные.
1.1. Электричество проистекает от того что на разных концах возникает разница потенциалов.
Потенциал появляется от избытка или недостатка электронов.
1.2.Для понимания процесса электричества надо знать что такое:
— НАПРЯЖЕНИЕ это разница потенциалов измеряется в вольтах (дома в розетке между двумя клеммами — 220 вольт)
— ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК это направленное движение электронов по проводнику.Считается что электроны "бегут" туда где их нет.Ток возникает если замкнуть электрическую цепь между контактами с разным потенциалом, измеряется в амперах.
— СОПРОТИВЛЕНИЕ это свойство проводника оказывать препятствие движению тока по проводнику.
Сопротивление зависит:
— от сечения проводника (чем больше сечение тем меньше сопротивление)
общее сопротивление проводника зависит также от его длины.
— его температуры ( чем меньше температура металла тем меньше сопротивление) и
— материала из которого он сделан (лучше всего проводят ток золото,затем серебро, медь и алюминий)
Сопротивление измеряется в омах.
Ток в проводнике находится в прямой зависимости от напряжения и в обратной зависимости от сопротивления цепи — Закон Ома.
Ток в амперах вычисляется делением напряжения в вольтах на сопротивление в омах.
МОЩНОСТЬ — определяется как произведение напряжения на ток. Измеряется в ваттах.
Бытовой потребитель (утюг) мощностью в 1000 ватт (один киловатт ) при напряжении в 220 вольт дает ток 4,545 ампер. Сопротивление цепи у такого потребителя будет 48,8 ом.
2. Электрический ток.
2.1. Электрический ток бывает двух видов:
постоянный — ( DC ) и переменный — ( AC ).
При этом имеется ввиду его величина и направление движения.
Постоянный ток имеет постоянное направление, а величина зависит от сопротивления цепи.Источниками постоянного тока являются например аккумуляторы и батарейки. Постоянный ток используется во многих электронных схемах, в машинах, его преимущества — он легко управляем и более безопасен для человека, чем переменный. Но,у него большие потери при передачи на расстояния. Постоянный ток используется при двухпроводной схеме — ток (условно) бежит от минуса к плюсу.
2.2.Переменный ток это обычно трехфазный. Трехпроводная (трехфазная) схема самая распространенная. Она представляет из себя три изолированных провода идущих от источника тока. Напряжение между любыми двумя линейными проводами ( линейное напряжение)среднее 380 вольт.
При этом потенциал и направление тока на каждом проводе колеблется и меняется на противоположное с частотой в 50 герц т.е 50 раз в секунду. (это можно заметить если посмотреть на лампочку.)
2.3. При трехфазной системе используется четвертый нейтральный (нулевой) провод. Его потенциал равен нулю — потенциалу земли. Между любым из фазных проводов и нулевым проводом разница потенциалов (фазное напряжение) 220 вольт.Это напряжение бытовой сети и всех бытовых приборов.
Сейчас в сети используется еще пятый заземляющий провод (желто-зеленый)он присоединяется на корпус.
2.4. Ток может двигаться в проводнике, в газах, в электролите и даже в вакууме.
Что происходит при движении тока по проводнику?
Много чего происходит. Например. 1. электроэнергия передается на расстояние.
2. возникает электрическое поле, которое взаимодействует с магнитным и электромагнитным полем — это используется в эл. машинах.
3. при движении электротока проводник нагревается.Это используется с пользой, например, в утюге. Но других случаях этого не нужно. Например при передаче тока на большие расстояния это потери. Для того чтобы избежать потерь используют большое и очень большое напряжение.
4. в электротехнике вместе с эл.током передается сигнал или информация.
2.5. Ток по проводнику бежит аналогично тому как течет река. Т.е.если один проводник
разделяется в цепи на два или более то, сумма токов в разделенных проводниках равна току в общем.
Это называется правило Киргофа.
3. Электрические машины и устройства.
3.1. ТРАНСФОРМАТОРЫ. Это электрическое устройство для преобразования напряжения (без изменения мощности). Трансформатор имеет замкнутый сердечник и две катушки (первичная и вторичная) намотанные на этот сердечник. Работает он так. Ток,протекая по первичной катушке, наводит в сердечнике магнитную индукцию, которая в свою очередь возбуждает вторичную катушку и наводит в ней ток(при замкнутой цепи). При этом напряжение меняется в зависимости от числа витков на первичной и вторичной обмотке (коэффициент трансформации)
Чем больше витков — тем больше напряжение.
Конечно число витков должно соответствовать рабочему напряжению, а сечение провода витков — рабочему току.
Трансформироваться может только напряжение переменного тока.
3.2.ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. Электродвигатель имеет статор он неподвижен — выполнен вместе с корпусом, и ротор — вращающаяся на подшипниках подвижная цилиндрическая часть.
3.3 Асинхронный трехфазный электродвигатель переменного тока.
Имеет три обмотки (катушки) уложенные в пазы статора. Номинальное напряжение каждой обмотки 220 вольт. Каждая обмотка имеет начало и конец. Обычно (при соединении звездой) три конца обмоток соединены вместе в центральный узел это выполняется в клеммнике. На три других свободных конца (начало обмотки) подается(подключается) через пусковую аппаратуру трехфазное напряжение — 380 вольт.
При этом в статоре возникает вращающееся электромагнитное поле.
Ротор асинхронного электродвигателя выполнен в виде короткозамкнутых стержней (беличье колесо). Это называется коротко замкнутый ротор. В роторе возникают большие токи, которые взаимодействуют со полем статора и происходит
асинхронное вращение ротора,которое состоит в том что ротор постоянно отстает или догоняет вращение поля статора- здесь используется выражение "скольжения".
3.4 Нормальная работа асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором это работа с нормальным скольжением.
Ток в его обмотке и частота вращения обычно не регулируются.
Но иногда используются частотные регуляторы скорости вращения асинхронных двигателей.
3.5 При торможении ротора ( в следствии например большой нагрузки) происходит отставание ротора, разрыв связи электрического поля и ток в обмотке статора растет. Это может привести к выходу двигателя из строя. Для защиты от этого используются ограничители по току,отключатели нагрузки (автоматы и тепловая защита)
3.6. В двигателе ток во всех обмотках должен быть номинальным и одинаковым. Выход из строя двигателя может произойти при витковом замыкании в одной обмотке. Это определяется
токоизмерительными клещами по разнице токов. Такой двигатель надо перематывать.
3.7. Асинхронный двигатель может иметь фазный ротор.В его ротор вмонтирована обмотка, которая через коллектор и щетки снимается и подключается к реостату (регулируемому сопротивлению). Цель — управлять током в роторе и регулировать вращение двигателя.
4. Как работает электрическая лампочка накаливания.
Внутри запаянной стеклянной колбы находится газ Азот. Он отличается тем что абсолютно инертен и не вступает в реакцию даже при больших температурах. Внутри колбы в среде Азота помещена вольфрамовая спиралька -нить накаливания. Вольфрам имеет среди других металлов самую высокую температуру плавления (3000гр) При пропускании тока через спираль
она нагревается и начинает испускать свет.
5. Как работает люминесцентная лампа.
Это стеклянная колба с откаченным воздухом и парами ртути и люминофором на стенках. чтобы лампа светилась. нужно ее зажечь. Для этого нужно высокое напряжение. Для этого используют или дроссель в виде катушки или электронную схему.
Для зажигания через дроссель используется стартер, который включает дроссель, а потом размыкает его. При этом возникает большое напряжение.
Обозначение постоянного и переменного тока: значок напряжения
Перемещения свободных носителей электрических зарядов в вакууме или веществе в фиксированном направлении назвали электрическим током. Свободными носителями в металлах являются электроны, в жидкостях или газах – ионы. Название «ток» имеет два толкования. Первое – обозначает само продвижение электрического заряда в проводнике, второе – оценку числа электронов, проходящих по проводнику за 1 с. Его силу можно определить по Закону Ома. Для этого используется формула:
I=U/R,
где U – напряжение, В; R – сопротивление, Ом.
Ток постоянный и переменный
В розетке ток постоянный или переменный
Электроны в проводниках движутся от плюса к минусу. Движение равномерное, всё время с постоянной величиной. Если задаться вопросом, какие токи носят определение постоянных, сначала нужно хорошо представлять, куда течёт ток.
Внимание! Направлением тока считают то направление, куда движутся положительно заряженные частицы: от плюса к минусу. Хотя дорога свободных электронов лежит от минуса к плюсу.
Значит, постоянный ток – это направленное перемещение заряженных частиц, несущих в себе положительный заряд, которые не меняют свои величину и направление с течением времени. Все остальные токи – переменные. В этом их разница.
Alternative Current – AC, так обозначается переменный ток на приборах. Direct Current – DC, это понятное обозначение постоянного тока.
Различия токов
Незнание отличий приводит к неправильному подключению потребителей напряжения к источникам питания. Это вызывает повреждение приборов или, того хуже, опасные для жизни ситуации.
Чтобы чётко разобраться, какой ток называется переменным, какой постоянным, нужно сопоставить параметры.
При сравнении характеристик этих двух видов электричества выделяют отличия:
- Физические – у переменного тока сила и направление состоят во временной зависимости. В бытовой сети частота пульсации – 50 Гц. Полярность изменяется по синусоиде 50 раз за секунду. Носители зарядов постоянного тока направленности не меняют.
- Конструктивные – на выводах или контактах у DC присутствуют « + » и «– », а у АС на электродах – «ноль» и «фаза». В случае трёхфазной сети 4 контакта: один «ноль» и три «фаза».
- Принцип вырабатывания – постоянный ток получают в результате электролитических и химических реакций окисления, работы генераторов постоянного тока и солнечных батарей. Переменный ток вырабатывается трёхфазными генераторами.
- В преобразовании – оба вида получают путём превращения одного в другой посредством полупроводниковых выпрямителей и инверторов.
Для информации. В мире действует два головных стандарта частоты и напряжения в потребительской сети переменного тока. Европейский стандарт – 50 герц, 220-240 вольт, и американский – 60 герц, 100-127 вольт.
Преимущества переменного тока
Аккумуляторные батареи практичны как источник постоянного электричества. Однако бесконечно снабжать токоприёмники энергией без подзарядки они не могут. Поэтому создание изменяющегося во времени тока и его доставка потребителю – главные задачи энергосистемы страны. К преимуществам этого вида относятся:
- лёгкость преобразования из одной величины напряжения в другую;
- допустимость передачи на дальние расстояния по ЛЭП к распределительным сетям;
- возможность реализовывать трёхфазные схемы энергоснабжения;
- ориентированность на потребителей производственных предприятий, рассчитанных на питание переменным током.
Снизить или повысить величину напряжения переменного тока проще. Для этого стоит только пропустить его через трансформатор. Большой КПД этого преобразователя – 99%, потеря мощности – лишь 1%. Трансформатор, имея отдельные обмотки по напряжению, ещё разделяет высокое напряжение от низкого, что допускает возможность разделить установки до 1000 В и свыше 1000 В.
Атомные и гидроэлектростанции расположены в местах, отдалённых от центральных районов расположения потребителей. Поэтому напряжение добытой электроэнергии повышают до сотен кВт, чтобы снизить потери при транспортировке, и передают по ЛЭП в нужное место, где снова понижают.
Применяя трёхфазное переменное напряжение, повышают производительность структуры энергосистемы. Передача одинаковой мощности трёхфазной сети требует меньшего количества проводников, в отличие от однофазной линии.
Важно! Если сравнить два трансформатора одинаковой мощности, то габариты однофазного трансформатора больше, чем трёхфазного. Изготовление асинхронных двигателей обходится дешевле, чем двигателей постоянного тока. В них отсутствуют коллектор и щётки, по мощности при одинаковых размерах асинхронные двигатели обгоняют постоянные в 2-3 раза.
Недостатки постоянного тока
Кроме того, что источники этого вида тока имеют непростую конструкцию, они сложнее в эксплуатации. При КПД, равном 94%, предельная мощность этих машин не выше 20 МВт. Присущи и другие минусы:
- для повышения или понижения напряжения применяют сложные схемы;
- двигатели, рассчитанные на потребление такого электричества, также конструктивно сложны и недешевы;
- развязка низкого и высокого напряжения требует сложных решений.
Полностью отказаться от таких источников и потребителей не получается, так как они востребованы и имеют свои преимущества.
Недостатки переменного тока
При передаче энергии изменяющего направление тока на большие расстояния возникают затруднения. Создание Единой Энергетической Системы выявило ряд недостатков:
- пропускная способность кабельных линий низкая из-за ёмкости между проводниками и землёй;
- при объединении и кольцевании ветвей системы, расположенных друг от друга на больших расстояниях, невозможно выполнить синхронизацию станций;
- пороговый предел устойчивости, необходимый для согласования, заканчивается на длинах линий свыше 500 км, при этом требуется повышение напряжения до 450 кВ, что приводит к удорожанию оконечного оборудования.
К сведению. При повышенном напряжении у воздушных линий возникает коронный разряд. Это процесс ионизации у проводников с малым радиусом. Чтобы в этом случае не происходило стекание электричества, приходится увеличивать диаметр проводов, это ведёт к удорожанию линии.
Направление постоянного тока и обозначения на электроприборах и схемах
Чтобы упростить расчеты и создание электрических схем, принимают направленность этого параметра по направлению к точке с меньшим потенциалом (от плюса к минусу). В действительности частицы перемещаются именно таким образом только при положительном заряде. В металле направление потока электронов обратное, однако для исключения путаницы применяют обозначенный базовый принцип.
Изоляция положительных выводов (щупов, кабелей) обозначается красным цветом, отрицательных – черным или синим. Если в сопроводительном тексте указано dc напряжение, это значит, что и ток в соответствующей цепи будет постоянный. На чертежах и корпусах изделий применяют условные обозначения в виде параллельных линий (сплошной и прерывистой).
Для измерения постоянного тока переключатель мультиметра нужно перевести в соответствующее положение
К сведению. Анод (катод) – это выводы электронной лампы или другой детали, которые подключают к положительному (отрицательному) электроду аккумуляторной батареи.
Также можно встретить обозначение a c что это такое, подробно описано в заключительном разделе статьи. Прямая расшифровка сокращения от «alternating current» не всегда корректна. Однако в узком смысле подразумевают синусоиду с переменной полярностью, которая обозначается латинскими буквами «AC», характерным одиночным волнистым символом либо стандартным математическим знаком примерного равенства «≈».
Величина постоянного тока
Определение «сила» не является корректным. Тем не менее, его применяют с учетом общепринятых норм. Вернувшись к сути явления, можно определить силу тока (I) по количеству перемещенных за определенный временной интервал (t) зарядов:
I = Q/t.
По международным стандартам СИ подразумеваются единичные величины: ампер, кулон и секунда. Для работы с большими токами удобнее пользоваться производной (ампер-часом) с повышающим множителем 3 600.
К сведению. Измерения выполняются с помощью универсального мультиметра или специализированного амперметра. Прибор включают непосредственно в цепь либо используют вспомогательный шунт.
Взаимосвязь параметров электрического тока
Элементарная электроцепь постоянного тока включает в себя источник электроэнергии, отрицательный и положительный контакты которого связаны шунтом или проводником. Движение заряда по проводнику осуществляется под воздействием электрического поля. Однако, этот перенос электронов не приводит к уравниванию потенциалов, т.к. в любой отрезок времени, к первому концу цепи поступает абсолютно такое же количество заряженных частиц какое из него переместилось к противоположному контакту. Таким образом разность потенциалов, которую принято называть напряжением, остается неизменяемой величиной.
Перемещению электрических зарядов в цепи, препятствует внутреннее сопротивление материала проводника. Взаимосвязь параметров электротока была выведена опытным путем Г. Омом. В математическом виде закон Ома можно представить так: I=U/R, где собственно I – сила тока, U – напряжение (разность потенциалов) и R – сопротивление на соответствующем участке цепи.
Собственно, из уравнения видно, что напряжение имеет прямую зависимость от силы тока и сопротивления (U=I х R), а величина силы тока обратно пропорциональна сопротивлению.
Последовательное соединение элементов электрической сети постоянного тока
Параметры электроцепи постоянного тока, в случае последовательного соединения устройств, имеют некоторые особенности. Так, например, сила тока (I) остается постоянной на всех элементах электрической схемы, а вот напряжение (U) является суммой напряжений на каждом участке схемы. Рассмотрим пример электрической цепи с последовательно включенными тремя проводниками с сопротивлением R1, R2 и R3. Согласно закону Ома, напряжение U1 = IxR1, U2 = IxR2, U3 = IxR3. Следовательно, U общ = U1+U2+U3= IxR1+ IxR2= IxR3 = I (R1+R2+R3).
Из уравнения видно, что такой параметр электрической цепи как общее сопротивление (R общ), при последовательном соединении, будет равен сопротивлению каждого отдельно взятого проводника. Последовательное подключение электрических устройств позволяет снизить нагрузку на отдельный элемент, что продлевает срок службы, но при этом теряется мощность.
Параметры электрической цепи. Параллельное соединение элементов
Параллельная цепь характеризуются общими контактами в местах ввода и вывода основного провода. В данной ситуации напряжение на всех элементах цепи остается одинаковым, т.е. U1=U2=U3. А вот для силы тока, будет характерна обратная зависимость от сопротивления каждого участка, т.е. I х=U/Rx. Параллельное соединение электроприборов является наиболее распространенным способом в бытовых условиях.
Параметры цепи при смешанном соединении в электрической цепи
Смешанное подключение проводников представляет собой электрическую цепь, в которой элементы включены комбинировано, т.е. как последовательно, так и параллельно друг другу. Для определения конкретных параметров, в этом случае, вся схема разбивается на самостоятельные участки в соответствии со способом подключения. Индивидуальные параметры рассчитываются для каждого участка отдельно. Необходимо отметить, что параллельно включенные участки, могут состоять из ряда последовательно соединенных элементов.
Разветвленная электрическая цепь
Самой простой электрической цепью является цепь, состоящая из двух двухполюсных элементов, соединенных «кольцом» с помощью проводников – одного источника тока и одного потребителя. Такая цепь работает, например, в карманном фонарике. Источником тока в ней является батарейка, потребителем – лампочка. В простой елочной гирлянде источником тока является бытовая электросеть, а все лампочки-потребители соединены последовательно, «кольцом», и работают вместе.
Чтобы цепь работала правильно, все электрические характеристики элементов должны быть заранее рассчитаны. Напряжение, подаваемое из бытовой сети, должно быть таким, чтобы в полную силу (но без перекала) зажечь все лампочки гирлянды.
Однако, такие простые цепи – это, скорее, исключение, чем правило. Практически любая современная электрическая цепь состоит из тысяч и даже миллионов элементов. И, хотя, источник тока в такой цепи чаще всего только один, остальные звенья соединены в сложную сеть, которая скорее напоминает «кружево», а не «кольцо». Такая цепь называется разветвленной.
Ток, идущий по любому звену разветвленной цепи, может быть как постоянным, так и переменным, при этом в цепи возможны переходные процессы. Однако, основным режимом является установившийся, и для расчета установившегося режима электрических цепей любой сложности хватает трех формул законов постоянного тока (правила Кирхгофа иногда называют законами):
- правила Кирхгофа для узлов (первое);
- правила Кирхгофа для контуров (второе);
- Закона Ома для участка цепи.
Первое правило Кирхгофа
Первое правило Кирхгофа описывает прохождение тока по любой точке (узлу) цепи:
Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. При этом ток, входящий в узел считается положительным, а выходящий из узла – отрицательным: $I_1+I_2+… =0$.
Проще говоря, все электричество, пришедшее в узел цепи (и в любую ее точку), должно из него уйти. При этом общее количество токов в узле неважно, их может быть множество. Но сумма пришедших токов всегда будет равна сумме вышедших токов.
Рис. 1. Первое правило Кирхгофа.
Первое правило Кирхгофа является естественным следствием Закона сохранения энергии.
Второе правило Кирхгофа
Второе правило Кирхгофа относится к замкнутому контуру в цепи. Замкнутый контур – это любая последовательность соединенных элементов внутри разветвленной электрической цепи, такая, что первый и последний элементы также соединены.
Алгебраическая сумма напряжений при обходе контура на элементах равна алгебраической сумме ЭДС в источниках, присутствующих в контуре. Если направление ЭДС или напряжение совпадает с направлением обхода – оно считается положительным, если не совпадает – отрицательным: $U_1+U_2+… =mathscr
Рис. 2. Второе правило Кирхгофа.
Данное правило означает, что во-первых, источниками разности потенциалов в контуре являются источники ЭДС, а во-вторых, при обходе контура потенциал, изменяясь, все равно возвращается к исходному значению.
Закон Ома для участка цепи
Закон Ома связывает разность потенциалов (напряжение) на неразветвленном участке цепи с током через этот участок.
Напряжение на неразветвленном участке цепи равно произведению тока через этот участок и сопротивления этого участка: $U = IR$.
Закон Ома для участка цепи нередко может использоваться в двух других, эквивалентных формах:
Рис. 3. Закон Ома для участка цепи.
Использование законов постоянного тока
Законы постоянного тока замечательны тем, что позволяют использовать стандартный математический аппарат для расчета установившегося режима электрической цепи любой сложности.
Сперва в цепи обозначаются все известные и неизвестные элементы (как правило, известными являются значения ЭДС у источников тока и сопротивления отдельных элементов).
Затем составляется система нескольких линейных алгебраических уравнений с несколькими неизвестными. Для каждого узла и каждого контура разветвленной цепи записываются правила Кирхгофа. А напряжения на элементах цепи выражаются через сопротивления элементов и токи через них.
Полученная система (она может быть очень большой, и содержать сотни уравнений с сотнями неизвестных) решается с применением стандартных математических приемов.
Плотность тока
Количество зарядов удобно оценивать с учетом размеров проводника и концентрации энергии в контролируемой области. Для этого пользуются производным параметром, плотностью тока (j). Его значение вычисляют по формуле:
j = I/S,
где S – поперечное сечение в мм кв.
По j определяют безопасный диаметр жилы либо соответствующие размеры плавкого предохранителя. В зависимости от целевого назначения предотвращают разрушение материала при нагреве либо используют плановый разрыв токопроводящей цепи при чрезмерных нагрузках.
Изменяющаяся компонента
Переменная составляющая определяет искажения формы сигнала, при особых условиях – энергетические потери. При значительном уровне такая компонента оказывает влияние на подключенную нагрузку с реактивными характеристиками.
Переменный ток ac выполняет полезные функции только при подсоединении потребителей, совместимых с таким источником питания. Однако и в этом случае возникают проблемы, если не ограничить помехи при включении контактора или пусковой скачек напряжения на обмотке электродвигателя.
Каким бывает ток:
/>Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: третировать — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Ассоциации к слову «ток»
Синонимы к слову «ток»
Предложения со словом «ток»
- Но когда я коснулся её волос, нас обоих словно ударило электрическим током.
Цитаты из русской классики со словом «ток»
- Платон Васильич несколько раз пробовал было просунуть голову в растворенные половинки дверей, но каждый раз уходил обратно: его точно отбрасывало электрическим током, когда Раиса Павловна поднимала на него глаза. Эта немая сцена была красноречивее слов, и Платон Васильич уснул в своем кабинете, чтобы утром вести Евгения Константиныча по фабрикам, на медный рудник и по всем другим заводским мытарствам.
Значение слова «ток»
ТОК 1 , -а (-у), м. 1. Течение, перемещение какой-л. жидкости, воздущной струи. Токи питательных веществ в стеблях и листьях. Ток крови.
ТОК 2 , -а, предл. о то́ке, на току́, мн. тока́, м. 1. Действие по знач. глаг. токовать.
ТОК 3 , -а, предл. о то́ке, на току́, мн. тока́ и то́ки, —о́в, м. Расчищенное место или специально оборудованная площадка для молотьбы, очистки и просушки зерна.
ТОК 4 , -а, м. Устар. Высокий, прямой, без полей женский головной убор. (Малый академический словарь, МАС)
Отправить комментарий
Дополнительно
Значение слова «ток»
ТОК 1 , -а (-у), м. 1. Течение, перемещение какой-л. жидкости, воздущной струи. Токи питательных веществ в стеблях и листьях. Ток крови.
ТОК 2 , -а, предл. о то́ке, на току́, мн. тока́, м. 1. Действие по знач. глаг. токовать.
ТОК 3 , -а, предл. о то́ке, на току́, мн. тока́ и то́ки, —о́в, м. Расчищенное место или специально оборудованная площадка для молотьбы, очистки и просушки зерна.
ТОК 4 , -а, м. Устар. Высокий, прямой, без полей женский головной убор.
Предложения со словом «ток»
Но когда я коснулся её волос, нас обоих словно ударило электрическим током.
В народе уже давно известны наиболее типичные ситуации, когда может ударить током.
Ему сообщают, что он должен запоминать списки из пар слов, а в случае ошибок будет получать удары током нарастающей силы.
Электрический ток: определение, единицы измерения, природа возникновения
Электрический ток появляется в веществе при условии наличия свободных (несвязанных) заряженных частиц. Носители заряда могут присутствовать в среде изначально, либо образовываться при содействии внешних факторов (ионизаторов, электромагнитного поля, температуры).
В отсутствие электрического поля их передвижения хаотичны, а при подключении к двум точкам вещества разности потенциалов становятся направленными – от одного потенциала к другому.
Количество таких частиц влияет на проводимость материала – различают проводники, полупроводники, диэлектрики, изоляторы.
В каким материалах возникает ток?
Процессы образования электрического тока в различных средах имеют свои особенности:
- В металлах заряд перемещают свободные отрицательно заряженные частицы – электроны. Переноса самого вещества не происходит – ионы металла остаются в своих узлах кристаллической решетки. При нагревании хаотичные колебания ионов близ положения равновесия усиливаются, что мешает упорядоченному движению электронов, — проводимость металла уменьшается.
- В жидкостях (электролитах) носителями заряда являются ионы – заряженные атомы и распавшиеся молекулы, образование которых вызвано электролитической диссоциацией. Упорядоченное движение в этом случае представляет собой их перемещение к противоположно заряженным электродам, на которых они нейтрализуются и оседают.
Катионы (положительные ионы) движутся к катоду (минусовому электроду), анионы (отрицательные ионы) – к аноду (плюсовому электроду). При повышении температуры проводимость электролита возрастает, так как растет число разложившихся на ионы молекул.