Namai Bulvė Kokia didžiausia srovės stipris. „Dabartinė jėga. Įtampa

Kokia didžiausia srovės stipris. „Dabartinė jėga. Įtampa

Prieš kalbant apie srovės stiprumą, būtina bendras kontūras, įsivaizduokite, kas tai yra - elektros srovė?

Pagal klasikinius apibrėžimus, tai kryptingas įkrautų dalelių (elektronų) judėjimas laidininke. Kad jis įvyktų, pirmiausia reikia sukurti elektrinį lauką, kuris sukels įkrautas daleles.

Srovės atsiradimas

Visos medžiagos sudarytos iš molekulių, kurios yra suskirstytos į atomus. Atomai taip pat skirstomi į jų sudedamąsias dalis: branduolius ir elektronus. Per atsiradimo laikotarpį cheminė reakcija, vyksta elektronų perėjimas iš vieno atomo į kitą. Priežastis ta, kad vieniems atomams trūksta elektronų, o kituose jų yra perteklius. Tai, visų pirma, yra sąvoka „skirtingai nuo mokesčių“. Tokių medžiagų sąlyčio atveju elektronai juda, o tai iš tikrųjų yra elektros srovė. Srovė tęsis tol, kol abiejų medžiagų krūviai išsilygins.

Dar senovėje žmonės pastebėjo, kad gintaras, trinamas į vilną, tampa gebantis pritraukti įvairius lengvus daiktus. Be to, paaiškėjo, kad kitos medžiagos turi tas pačias savybes. Juos imta vadinti elektrifikuotais, nuo graikiško žodžio „elektronas“, reiškiančio gintarą.

Elektros veikimo stiprumas gali būti stiprus arba silpnas. Priklauso nuo tam tikrą laiką elektros grandine tekančio krūvio kiekio. Kuo daugiau elektronų perkeliama iš poliaus į polių, tuo didesnė elektronų perduodamo krūvio vertė. Bendras įkrovos kiekis taip pat vadinamas elektros energijos kiekiu, praeinančiu per laidininką.

Pirmą kartą srovės stiprumo apibrėžimą pateikė André-Marie Ampere (1775-1836) - prancūzų mokslininkas, fizikas ir matematikas. Jo apibrėžimas sudarė srovės stiprumo sąvokos, kurią naudojame šiuo metu, pagrindą.

Matavimo vienetas

Srovės stiprumas yra vertė vienodas santykis laidininko skerspjūvį einančio krūvio kiekis iki jo praėjimo laiko. Per laidininką einantis krūvis matuojamas kulonais (C), tranzito laikas – sekundėmis (s). Srovės stiprumo vienetui gaunama vertė (C / s). Prancūzų mokslininko garbei šis vienetas buvo pavadintas (A) ir šiuo metu yra pagrindinis srovės stiprumo matavimo vienetas.

Srovės stiprumui matuoti naudojamas specialus matavimo prietaisas. Jis įsijungia tiesiai nutrūkus grandinei toje vietoje, kur reikia išmatuoti jėgą. Prietaisai, kuriais matuojamos mažos srovės, vadinami miliampermetru arba mikroampermetru.

Laidininkų tipai

Medžiagos, kuriose įkrautos dalelės (elektronai) laisvai juda tarpusavyje, vadinamos laidininkais. Tai beveik visi metalai, rūgščių ir druskų tirpalai. Kitose medžiagose elektronai tarpusavyje juda labai silpnai arba visai nejuda. Ši medžiagų grupė vadinama dielektrikais arba izoliatoriais. Tai ebonitas, gintaras, kvarcas, dujos be pakitusios būsenos. Šiuo metu yra didelis skaičius dirbtinės medžiagos, kurios veikia kaip izoliatoriai ir yra plačiai naudojamos elektrotechnikoje.

Srovės stiprumas

Srovės charakteristika grandinėje yra dydis, vadinamas srovės stiprumu ( ). Srovės stiprumasfizinis kiekis charakterizuojantys krūvio praėjimo per laidininką greitis ir lygus įkrovos santykiui q per tam tikrą laiką praėjo laidininko skerspjūvį t , iki šio laiko intervalo: I = q / t ... Dabartinis vienetas - 1 amperas(1 A).

Srovės stiprumo vienetas apibrėžiamas remiantis magnetiniu srovės poveikiu, ypač lygiagrečių laidininkų, kuriais teka elektros srovė, sąveika. Tokie laidininkai traukia, jei jais teka viena kryptimi, ir atstumia, jei srovės kryptis juose priešinga.

Srovės stiprumo vienetui imamas toks srovės stiprumas, kuriame 1 m ilgio lygiagrečių laidininkų segmentai, esantys 1 m atstumu vienas nuo kito, sąveikauja su jėga. 2 * 10 -7 N... Šis vienetas vadinamas amperas(1 A).

Žinodami srovės stiprumo formulę, galite gauti elektros krūvio vienetą: 1 Cl = 1A * 1s.

Ampermetras

Įrenginys, kuriuo matuojama srovė grandinėje, vadinamas ampermetras... Jo darbas pagrįstas magnetiniu srovės poveikiu. Pagrindinės ampermetro dalys magnetas ir ritė ... Kai elektros srovė praeina per ritę, dėl sąveikos su magnetu ji pasisuka ir sukasi prie jos prijungtą rodyklę. Kuo didesnė srovė, einanti per ritę, tuo stipresnė ji sąveikauja su magnetu, tuo didesnis rodyklės sukimosi kampas. Ampermetras yra įtrauktas į grandinę nuosekliai su prietaisu srovės stiprumą, kuriame norite išmatuoti, todėl jis turi mažą vidinę varžą, kuri praktiškai neturi įtakos grandinės varžai ir srovės stiprumui grandinėje.

Ampermetro gnybtai turi ženklus «+» ir «-» , kai ampermetras prijungtas prie grandinės, gnybtas su ženklu «+» jungiasi prie teigiamo srovės šaltinio poliaus ir gnybto su ženklu «-» iki neigiamo srovės šaltinio poliaus.

Įtampa

Srovės šaltinis sukuria elektrinį lauką, kuris paleidžia elektros krūvius. Srovės šaltinio charakteristika yra dydis, vadinamas įtampa... Kuo jis didesnis, tuo stipresnis jo sukuriamas laukas. Įtampa apibūdina darbą, kurį atlieka elektrinis laukas, judindamas elektros krūvį.

Įtampa (U) Ar fizinis dydis lygus darbo santykiui ( A) elektrinio lauko pagal elektros krūvio judėjimą į krūvį (q): U = A / q .

Galimas ir kitas įtampos apibrėžimas. Jei įtampos formulėje esantis skaitiklis ir vardiklis padauginami iš krūvio judėjimo laiko ( t ), mes gauname: U = At/qt ... Šios trupmenos skaitiklyje yra dabartinė galia ( R), o vardiklis yra srovės stiprumas ( ). Pasirodo formulė: U = P / I , t.y. įtampa yra fizikinis dydis, lygus elektros srovės galios ir srovės stiprumo santykiui grandinėje.

Įtampos vienetas: [ U ] = 1 J / 1 C = 1 in(vienas voltas).

Voltmetras

Įtampa matuojama voltmetru. Jis turi tą patį įrenginį kaip ampermetras ir tą patį veikimo principą, tačiau jis jungiasi lygiagrečiai ta grandinės dalis, įtampa, kurioje jie nori. Vidinė voltmetro varža yra pakankamai didelė, atitinkamai, per jį einanti srovė yra maža, palyginti su srove grandinėje.

Voltmetro gnybtai turi ženklus «+» ir «-» , kai voltmetras yra prijungtas prie gnybtų grandinės su ženklu «+» jungiasi prie teigiamo srovės šaltinio poliaus ir gnybto su ženklu «-» iki neigiamo srovės šaltinio poliaus.

Formulės ir apibrėžimai.

1. Visi naudojami laidininkai elektros grandinės , turi simbolius, vaizduojančius diagramose, ir gali sudaryti nuosekliuosius, lygiagrečius ir mišrius ryšius.

2. Maitinimo srovė Tai fizikinis dydis, apibūdinantis transformacijos greitį elektros energija kitose jo rūšyse. Matavimo vienetas - 1 vatas(1 W). Matavimo prietaisas yra vatmetras.

3. Srovės stiprumas- fizikinis dydis, apibūdinantis krūvio praėjimo per laidininką greitį ir lygus per laidininko skerspjūvį perėjusio krūvio ir judėjimo laiko santykiui. Vienetas - 1 amperas(1 A). Matavimo prietaisas - ampermetras(jungiamas nuosekliai).

4. Elektros įtampa - fizikinis dydis, apibūdinantis srovę sukuriantį elektrinį lauką ir lygus srovės galios ir stiprumo santykiui. Vienetas - 1 voltas(1 B). Matavimo prietaisas - voltmetras(sujungtas lygiagrečiai)

  • 2. Taškinio krūvio lauko stiprumas. Įkrovimas paskirstytas tūriui, paviršiui, linijoms
  • 3. Superpozicijos principas. Dipolio elektrinis laukas
  • 4. Jėgos linijos. Elektrostatinio lauko stiprumo vektoriaus srautas. Gauso teorema elektrostatiniam laukui vakuume
  • 5. Gauso teorema. Gauso teoremos taikymas elektrostatiniams laukams skaičiuoti
  • 6. Elektrostatinio lauko darbas perkelti krūvį. Elektrostatinio lauko stiprumo vektoriaus cirkuliacija. Potencialus elektrostatinio lauko pobūdis.
  • 7. Elektrostatinio lauko potencialas. Taškinio krūvio lauko potencialas. Potencialus skirtumas
  • 8. Ryšys tarp elektrostatinio lauko intensyvumo ir potencialo. Ekvipotencialūs paviršiai ir įtempimo linijos
  • 9. Ryšys tarp elektrostatinio lauko intensyvumo ir potencialo. Potencialų skirtumo tarp lauko taškų skaičiavimo pagal jo stiprumą pavyzdžiai.
  • 10. Dielektrikai dielektriniame lauke. Dielektrinė poliarizacija ir jos rūšys. Poliarizacijos vektorius. Santykinė dielektrinė konstanta ir dielektrinis jautrumas
  • 11. Elektrinio poslinkio vektorius. Gauso teorema dielektrikams
  • 12. Feroelektrikai ir jų taikymas
  • 13. Elektrostatinio lauko laidininkai. Krūvių pasiskirstymas laidininkuose. Vienišo laidininko elektrinė talpa
  • 14. Kondensatoriai. Elektrinė talpa. Kondensatorių prijungimas
  • 15. Laidininko ir kondensatoriaus energija. Elektrostatinio lauko energija
  • 16. Elektros srovė. Srovės stiprumas. Srovės tankis
  • 19. Apibendrintas Omo dėsnis
  • 21. Bio-Savre-Laplace dėsnis
  • 22. Magnetinio lauko poveikis laidininkui su srove
  • 23. Magnetinio lauko indukcijos vektoriaus cirkuliacija
  • 28 Įkrautų dalelių judėjimas magnetiniame lauke
  • 29. Elektronų ir atomų magnetiniai momentai
  • 30. Diamagnetikai ir paramagnetai. Feromagnetai ir jų savybės.
  • 31. Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. Faradėjaus dėsnis
  • 32. Savęs indukcija. Induktyvumas
  • 33. Magnetinio lauko energija, tūrinis energijos tankis
  • 34. Maksvelo lygtys elektromagnetiniam laukui
  • 16. Elektros srovė. Srovės stiprumas. Srovės tankis

    Elektros srovė yra nukreiptas elektra įkrautų dalelių judėjimas veikiant elektriniam laukui.

    Srovės stipris (I) yra skaliarinė vertė, lygi laidininko skerspjūviu pratekėjusio krūvio (q) ir laiko intervalo (t), per kurį tekėjo srovė, santykiui.

    I = q / t, kur I yra srovės stiprumas, q yra krūvis, t yra laikas.

    SI srovės matavimo vienetas: [I] = 1A (amperas)

    17. Srovės šaltiniai. Šaltinis red

    Srovės šaltinis yra įrenginys, kuriame tam tikra energija paverčiama elektros energija.

    EMF yra šaltinio energijos charakteristika. Tai fizikinis dydis, lygus išorinių jėgų atliekamo darbo santykiui, kai elektros krūvis juda išilgai uždaros grandinės iki šio krūvio:

    Matuojama voltais (V).

    EML šaltinis yra dviejų polių, kurio gnybtuose esanti įtampa nepriklauso nuo šaltiniu tekančios srovės ir yra lygi jo EMF. Šaltinio EMF gali būti nustatytas arba pastovus, arba kaip laiko funkcija, arba kaip išorinio valdymo veiksmo funkcija.

    18. Omo dėsnis : srovė, tekanti per vienalytę laidininko dalį, yra tiesiogiai proporcinga įtampos kritimui laidininke:

    - Omo dėsnis integralia forma R - laidininko elektrinė varža

    Atsparumo koeficientas vadinamas laidumu. Atvirkštinė savitoji vertė vadinama laidumu: Omo atvirkštinė vertė vadinama Siemensu [cm].

    - Omo dėsnis diferencine forma.

    19. Apibendrintas Omo dėsnis

    Apibendrintas Ohmo dėsnis nustato ryšį tarp pagrindinių elektros dydžių nuolatinės srovės grandinės dalyje, kurioje yra rezistorius, ir idealaus EML šaltinio (1.2 pav.):

    Formulė galioja teigiamoms įtampos kritimo kryptims, nurodytoms 1.2 pav. grandinės skyriuje ( Uab), idealus EML šaltinis ( E) ir teigiama srovės kryptis ( ).

    Džaulio-Lenco dėsnis

    Džaulio-Lenzo dėsnio išraiška

    Integrali įstatymo forma

    Jei darysime prielaidą, kad srovės stipris ir laidininko pasipriešinimas laikui bėgant nesikeičia, tada Džaulio-Lenco dėsnį galima parašyti supaprastinta forma:

    Taikydami Ohmo dėsnį ir algebrines transformacijas gauname tokias lygiavertes formules:

    Ekvivalentiškos šilumos išraiškos pagal Omo dėsnį

    Žodinis Džaulio-Lenco dėsnio apibrėžimas

    Jei darysime prielaidą, kad srovės stipris ir laidininko pasipriešinimas laikui bėgant nesikeičia, tada Džaulio-Lenco dėsnį galima parašyti supaprastinta forma:

    20. Magnetinis laukas - jėgos laukas, veikiantis judančius elektros krūvius ir kūnus, turinčius magnetinį momentą, neatsižvelgiant į jų judėjimo būseną; magnetinis elektromagnetinio lauko komponentas

    Magnetinį lauką gali sukurti įkrautų dalelių srovė ir (arba) elektronų magnetiniai momentai (ir kitų dalelių magnetiniai momentai, kurie dažniausiai pasireiškia daug mažiau) (nuolatiniai magnetai).

    Be to, jis atsiranda dėl elektrinio lauko pasikeitimo laikui bėgant.

    Pagrindinė magnetiniam laukui būdinga jėga yra magnetinės indukcijos vektorius (indukcijos vektorius magnetinis laukas). Matematiniu požiūriu vektorinis laukas, apibrėžiantis ir konkretizuojantis fizinę magnetinio lauko sampratą. Dažnai magnetinės indukcijos vektorius trumpai vadinamas tiesiog magnetiniu lauku (nors tikriausiai tai nėra griežčiausias šio termino vartojimas).

    Kita pagrindinė magnetinio lauko charakteristika (alternatyvi magnetinė indukcija ir glaudžiai su ja susijusi, praktiškai prilygstanti jam fizine verte) yra vektoriaus potencialas .

    Kartu, magnetiniai irelektrinisformuojasi laukaielektromagnetinis laukas, kurių apraiškos yra, visų pirmašviesair visi kitielektromagnetines bangas.

    Sukuriamas (generuojamas) magnetinis laukasįkrautų dalelių srovėarba kintančiu laikuelektrinis laukas, arba savomagnetiniai momentaidalelės (siekiant vaizdo vienodumo, pastarosios gali būti formaliai sumažintos iki elektros srovės)

    Grafinis magnetinių laukų vaizdavimas

    Magnetinės indukcijos linijos naudojamos grafiškai pavaizduoti magnetinius laukus. Magnetinės indukcijos linija yra linija, kurios kiekviename taške magnetinės indukcijos vektorius yra nukreiptas į ją tangentiškai.

    Laikai, kai srovė buvo atrasta pasitelkus asmeninius mokslininkų pojūčius, kurie ją perėjo per save, jau praėjo. Dabar tam naudojami specialūs įrenginiai, vadinami ampermetrai.

    Tai prietaisas, naudojamas srovės stiprumui matuoti. Ką reiškia srovės stiprumas?

    Pereikime prie 21 pav., b. Rodo laidininko, per kurį praeina įkrautos dalelės, skerspjūvį, jei laidininke yra elektros srovė. Metaliniame laidininke šios dalelės yra laisvieji elektronai. Judėdami išilgai laidininko, elektronai perduoda tam tikrą krūvį. Kuo daugiau elektronų ir kuo greičiau jie juda, tuo daugiau krūvio jie perduos per tą patį laiką.

    Srovės stiprumas yra fizikinis dydis, rodantis, koks krūvis praeina per laidininko skerspjūvį per 1 s.

    Tegu, pavyzdžiui, laikui t = 2 s per laidininko skerspjūvį srovės nešikliai perduoda krūvį q = 4 C. Jų nešamas krūvis per 1 s bus 2 kartus mažesnis. Padalinę 4 C iš 2 s, gauname 2 C/s. Tai yra dabartinė jėga. Jis žymimas raide I:

    Aš esu dabartinė stiprybė.

    Taigi, norint rasti dabartinę jėgą aš, jums reikia elektros krūvis q, einantis per laidininko skerspjūvį per laiką t, padalytas iš šio laiko:

    I = q / t (10.1)

    Srovės vienetas vadinamas amperu (A) prancūzų mokslininko A. M. Ampere'o (1775-1836) garbei. Šio vieneto apibrėžimas pagrįstas magnetinis veiksmas dabartinė, ir mes prie jos nesigilinsime.

    Jei žinomas srovės stiprumas I, galite rasti krūvį q, einantį per laidininko skerspjūvį per laiką t. Norėdami tai padaryti, dabartinę jėgą turite padauginti iš laiko:

    Gauta išraiška leidžia nustatyti elektros krūvio vienetą - pakabukas(CL):

    1 Cl = 1 A · 1 s = 1 A · s.

    1 C yra krūvis, kuris per 1 s praeina per laidininko skerspjūvį, esant 1 A srovei.

    Be ampero, praktikoje dažnai naudojami kiti (keli ir sub-daugybiniai) srovės stiprumo vienetai, pavyzdžiui, miliamperai (mA) ir mikroamperai (μA):

    1 mA = 0,001 A, 1 μA = 0,000001 A.

    Kaip jau minėta, srovė matuojama naudojant ampermetrus (taip pat mili- ir mikroampermetrus). Pirmiau minėtas demonstracinis galvanometras yra įprastas mikroampermetras.

    Yra įvairių ampermetrų konstrukcijų. Ampermetras, skirtas demonstraciniams eksperimentams mokykloje, parodytas 28 paveiksle. Tame pačiame paveikslėlyje parodytas jo simbolis(apskritimas su lotyniška raidė„A“ viduje).

    Įtrauktas į grandinę, ampermetras, kaip ir bet kuris kitas matavimo prietaisas, neturėtų turėti pastebimos įtakos išmatuotai vertei. Todėl ampermetras suprojektuotas taip, kad jį įjungus srovė grandinėje išliktų beveik nepakitusi.

    Priklausomai nuo technologijos tikslo, naudojami ampermetrai su skirtingomis padalijimo reikšmėmis. Ampermetro skalėje galite pamatyti, kokiai maksimaliai srovei jis skirtas. Neįmanoma jo įtraukti į grandinę, kurios srovės stipris yra didesnis, nes prietaisas gali sugesti.

    Norėdami įjungti ampermetrą grandinėje, atidarykite jį ir prijunkite laisvus laidų galus prie įrenginio gnybtų (spaustuvų). Tokiu atveju reikia laikytis šių taisyklių:

    1) ampermetras įjungiamas nuosekliai su grandinės elementu, kuriame matuojama srovė;

    2) ampermetro gnybtas su "+" ženklu turi būti prijungtas prie laido, kuris eina nuo teigiamo srovės šaltinio poliaus, o gnybtas su "-" ženklu - prie laido, kuris eina nuo neigiamo srovės šaltinio poliaus. dabartinis šaltinis.

    Kai ampermetras yra prijungtas prie grandinės, nesvarbu, kurioje tiriamo elemento pusėje (kairėje ar dešinėje) jis yra prijungtas. Tai galima patikrinti iš patirties (29 pav.). Kaip matote, matuojant srovę, praeinančią per lempą, abu ampermetrai (ir kairėje, ir dešinėje) rodo tą pačią reikšmę.


    1. Kas yra srovės stipris? Kokia raidė nurodyta? 2. Kokia formulė yra srovės stiprumas? 3. Kaip vadinasi srovės stiprumo vienetas? Kaip tai nurodoma? 4. Koks yra srovės stiprumo matavimo prietaiso pavadinimas? Kaip tai nurodyta diagramose? 5. Kokių taisyklių reikia laikytis jungiant ampermetrą prie grandinės? 6. Kokia formule elektros krūvis praeina per laidininko skerspjūvį, jeigu žinoma srovės stipris ir jos praėjimo laikas?

    Fizikos 8 klasė. SROVĖS GALIA

    Krūtų dalelių kryptingas judėjimas vadinamas elektros srove.

    Egzistencijos sąlygos elektros srovė laidininke:
    1. Prieinamumas nemokamai apmokestinamas dalelės (metaliniame laidininke - laisvieji elektronai),
    2. Prieinamumas elektrinis laukas tyrinėtojas
    (Elektrinį lauką laidininke sukuria srovės šaltiniai.).

    Elektros srovė turi kryptį.
    Teigiamai įkrautų dalelių judėjimo kryptis laikoma srovės kryptimi.

    Srovės stipris (I) – tai skaliarinė vertė, lygi laidininko skerspjūviu perėjusio krūvio q ir laiko intervalo t, per kurį tekėjo srovė, santykiui.

    Srovės stiprumas parodo, kiek krūvio praeina per laidininko skerspjūvį per laiko vienetą.

    Matavimo vienetas srovės stiprumas SI sistemoje:
    [I] = 1 A (amperas)

    1948 m. buvo pasiūlyta įdėti reiškinį dviejų laidų sąveika su srove:

    ........................

    Kai srovė teka per du lygiagrečius laidininkus viena kryptimi, laidininkai pritraukiami, o kai srovė praeina per tuos pačius laidininkus priešingomis kryptimis, jie yra atstumiami.

    Už srovės vienetą 1 A Paimkite srovės stiprumą, kai du lygiagrečiai 1 m ilgio laidininkai, esantys 1 m atstumu vienas nuo kito, sąveikauja su 0,0000002 N jėga.

    ANDRE MARI AMPERE
    (1775 - 1836)
    – prancūzų fizikas ir matematikas

    Įvesti terminai, tokie kaip elektrostatika, elektrodinamika, solenoidas, EMF, įtampa, galvanometras, elektros srovė ir kt.;
    - pasiūlė, kad tikriausiai bus naujas mokslas apie bendruosius valdymo procesų dėsnius ir pasiūlė tai pavadinti „kibernetika“;
    - atrado mechaninės laidininkų sąveikos su srove reiškinį ir srovės krypties nustatymo taisyklę;
    - turi darbų daugelyje mokslo sričių: botanikos, zoologijos, chemijos, matematikos, kibernetikos;

    Srovės stiprumo matavimo vienetas pavadintas jo vardu – 1 amperas.

    ELEKTROS SROVĖS GAMTOJE.

    Mes gyvename vandenyne elektros iškrovos sukurta mašinų, staklių ir žmonių. Šios iškrovos – trumpalaikės elektros srovės nėra tokios galingos, ir mes dažnai jų nepastebime. Tačiau jie egzistuoja ir gali padaryti daug žalos!

    Kas yra žaibas?

    Dėl judėjimo ir trinties vienas prieš kitą oro sluoksniai atmosferoje elektrifikuojami. Laikui bėgant debesyse kaupiasi dideli krūviai. Jie yra žaibo priežastis.
    Tuo metu, kai debesies krūvis tampa didelis, galingas elektros kibirkštis – žaibas.Žaibas gali susidaryti tarp dviejų gretimų debesų ir tarp debesies bei Žemės paviršiaus. Šiuo atveju, veikiant neigiamo debesies apatinės dalies elektrinio lauko įtakai, Žemės paviršius po debesimi įelektrinamas teigiamai. Dėl to žaibas trenkia į žemę.
    Žaibo prigimtis ėmė aiškėti po XVIII amžiuje rusų mokslininkų M.V.Lomonosovo ir G.Richmano bei amerikiečių mokslininko B.Franklino atliktų tyrimų.

    Paprastai žaibas brėžiamas smogiant iš viršaus į apačią. Tuo tarpu iš tikrųjų švytėjimas
    prasideda nuo apačios ir tik tada plinta vertikaliu kanalu.
    Žaibas – o tiksliau jo matoma fazė, pasirodo, trenkia iš apačios į viršų!

    PAŽIŪRĖKITE Į KNYGŲ LENTYNĄ!

    AR TURI DĖL GARSIAKARULĮ?

    Vienas pirmųjų pasaulyje žaibolaidžiai (žaibolaidžiai) kaimo kunigas iš Moravijos Prokopas Divis, valstiečio sūnus, mokslininkas ir išradėjas, pakeltas virš savo bažnyčios kryžiaus.
    Tai buvo 1754 m. birželio mėn.
    ___

    Pirmasis žaibolaidis Rusijoje pasirodė 1756 m Petro ir Povilo katedra Sankt Peterburge.
    Jis buvo pastatytas po to, kai žaibas du kartus trenkė į katedros smaigalį ir padegė.

    Naujiena svetainėje

    >

    Populiariausias