Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Электрический ток, проходя по проводнику и преодолевая его электрическое сопротивление, совершает определенную работу, на которую затрачивается некоторое количество электроэнергии, превращающейся в тепло. Количество тепла, выделяемого электрическим током в проводнике, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени, в течение которого по проводнику проходит электрический ток (закон Джоуля и Ленца), т. е.

ПОИСК





Приборы для работы при температурах от 30 до

из "Нагревательные приборы в лабораторной практике Издание 5"

Электрический ток, проходя по проводнику и преодолевая его электрическое сопротивление, совершает определенную работу, на которую затрачивается некоторое количество электроэнергии, превращающейся в тепло. Количество тепла, выделяемого электрическим током в проводнике, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени, в течение которого по проводнику проходит электрический ток (закон Джоуля и Ленца), т. е. [c.22]
Для того чтобы перешедшую в теплоту электрическую энергию выразить в тепловых единицах (малых калориях), необходимо значение количества электрической энергии помножить на коэффициент с=0,239 =й0,24 (табл. 4). [c.23]
Для переменного тока Е я I непрерьшно изменяются по закону гармонических колебаний (синусоидально). Кроме того, самоиндукция и емкость вызывают смещение фаз тока и напряжения. [c.23]
Превращение работы тока в тепло связано с повышением температуры t проводника. Если теплоемкость проводника С, а масса т, то количество тепла, полученнсе проводником, равно mt. [c.24]
Теплоотдача q увеличивается с увеличением разности температур среды и проводника, и поэтому по мере нагревания проводника повышение температуры становится медленнее и, наконец, прекращается, когда проводник начинает отдавать столько же тепла, сколько ему сообщает ток устанавливается так называемое тепловое рав ювесие. [c.24]
Точное вычисление температуры проводника в сольшин-стзе случаев невозможно, поэтому на практике ограничиваются указанием предельной плотности тока, которую на основании опытных данных можно допустить для данного проводника, не опасаясь повреждения его от перегревания. [c.24]
Для практического осуществления электронагревания пользуются или проводниками из материалов с большим удельным сопротивлением (некоторые металлы, уголь и т. п.) или электрической дугой, которая по существу есть тоже проводник с очень большим сопротивлением. Электрическая дуга позволяет получать большое падение потенциала, а следователыю, и весьма высокую температуру на очень коротком участке цепи. [c.25]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте