Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сопротивление электрического тока

    Электрическое сопротивление тела человека. Тело человека ивляется проводнико.м электрического тока, правда, неоднородным по электрическому сопротивлению. Наибольшее сопротивление электрическому току оказывает кожа, поэтому сопротив-.аение тела человека определяется главным образом сопротивлением кожи. [c.243]

    В нагревательных системах прямого сопротивления электрический ток подводится к концам обогреваемого трубопровода, так что трубопровод является проводником тока. При прохождении по нему электрического тока за счет выделяемого тепла достигается равномерный подогрев стенок трубопровода и находящегося [c.305]


    Электропроводимость — величина, обратная сопротивлению электрическому току. Сопротивление проводника электрическому току выражают формулой  [c.42]

    В научных лабораториях холод применяют для изучения структуры вещества проникновения в мир молекул и атомов при температурах их, близких к абсолютному нулю. После получения жидкого гелия при температуре — 268, 96° С или 4.2° К были исследованы свойства металлов при этих гелиевых температурах и обнаружено отсутствие их сопротивления электрическому току—явление сверхпроводимости. При столь низких температурах нарушаются и магнитные свойства металлов — магнитное поле внутрь их не проникает. Кроме того, при этих низких температурах было обнаружено явление сверхтекучести некоторых жидкостей — отсутствие вязкости и прохождение их через капилляры без трения. [c.404]

    Так как электропроводимость — величина, обратная сопротивлению электрическому току, то для ее измерения сравнивают сопротивление данного раствора электрическому току с каким-либо известным сопротивлением. Для этого применяют так называемый мостик Уитстона, схема которого показана на рисунке 12. Электрический ток из источника / разветвляется на 4 ветви, сопротивления которых [c.45]

    Сплавы цветных металлов своими свойствами резко отличаются от свойств входящих в них чистых металлов они обладают высокой механической прочностью, которая много выше прочности отдельных элементов сплава, более низкой температурой плавления, более высоким удельным сопротивлением электрическому току и лучшей коррозионной стойкостью. [c.44]

    Обычный газ может быть заключен в сосуд, стенки которого ограничивают движение его частиц. Плазму нельзя заключить в какой-либо сосуд. Ее движение, однако, может быть ограничено магнитным полем. Важнейшим свойством плазмы является ее взаимодействие с электрическим и магнитным полями. Если ранее в электротехнике использовали в качестве проводников металлы, то теперь открывается возможность использования плазмы. Горячая плазма имеет очень малое сопротивление электрическому току, поскольку частицы (электроны) в своем быстром движении почти не сталкиваются между собой, т. е. ее электропроводность велика. [c.357]

    Встречаются ёмкости, в которых невозможно или невыгодно помеш ать катод в геометрический центр. Если катод находится не в геометрическом центре ёмкости, то предполагается, что пассивная плёнка образуется вначале вблизи катода, где сопротивление току наименьшее. После образования пассивной плёнки вблизи катода сопротивление электрическому току повышается, что приводит к перераспределению тока на участках защищаемой поверхности, удалённых от катода. В конечном счёте пассивация поверхности анода происходит во всех точках через какое-то определённое время, независимо от положения катода. В связи с отмеченным место расположения катода выбирае тся с учётом конструктивных соображений и возможностью снижения мощности источника тока в пусковом режиме. Конкретных инструкций на этот счёт не разработано, однако имеются рекомендации о том, что катод в вертикальных цилиндрических аппаратах должен размещаться на расстоянии 10. .. 20 от днища защищаемого аппарата (г - радиус катода). Иногда катоды монтируют на днище или боковую стенку аппарата. [c.201]


    Действие приборов для измерения температуры основано на изменении свойств рабочего термомеханического вещества с изменением температуры. В жидкостных термометрах используется тепловое расширение рабочей жидкости в термометрах сопротивления — сопротивление электрическому току в термоэлектрических термометрах — термоэлектродвижущая сила, возникающая на спае двух разнородных проводников в оптических пирометрах — яркость свечения нагретого тела. [c.156]

    Желательно, чтобы катод находился на равном расстоянии от всех частей поверхности аппарата для равномерного распределения тока по всей защищаемой поверхности. Встречаются емкости, в которых невозможно или невыгодно помещать катод в геометрический центр. Если катод находится не в геометрическом центре емкости, то предполагается, что пассивная пленка образуется вначале вблизи катода, где сопротивление току наименьшее. После образования пассивной пленки вблизи катода сопротивление электрическому току повышается, что приводит к перераспределению тока на участках защищаемой [c.73]

    Единицей силы электрического тока является ампер (А). В каждой электрической цепи имеется сопротивление электрическому току. Единицей сопротивления является ом величина сопротивления зависит, в частности, от природы проводника и от длины электрической цепи. [c.98]

    Применение низких концентраций электролита тоже не может быть рекомендовано. Заниженные концентрации приводят не только к увеличению сопротивления электрическому току, но и к интенсивной коррозии. [c.236]

    Некоторые металлы при температурах, близких к абсолютному нулю, проявляют свойство, называемое сверхпроводимостью. Это свойство заключается в том, что металлы перестают оказывать сопротивление электрическому току, т. е. электропроводность становится практически бесконечной. Сверхпроводимость возникает с понижением температуры не постепенно, а скачком — при определенной критической температуре. [c.169]

    С увеличением частоты тока сопротивление тела будет уменьшаться и при 10—20 кГц наружный слой кожи практически утрачивает сопротивление электрическому току. [c.244]

    Источники, создающие электрический ток (возбудители тока) за счет химических, механических и других видов энергии, носят название генераторов тока (гальванические элементы, фотоэлементы, динамо-машины и т. п.). Разность потенциалов, которая устанавливается между замкнутыми полюсами генератора тока, называется напряжением тока, или вольтажем разность же потенциалов, присущая полюсам генератора тока при разомкнутых полюсах, служит мерой электродвижущей силы (э. д. с.) данного генератора. Таким образом, под напряжением тока понимается разность потенциалов на полюсах данного генератора (напряжение на клеммах его), которая служит для преодоления внешнего сопротивления цепи при прохождении через нее тока, создающегося этой разностью потенциалов электродвижущая же сила преодолевает сопротивление электрическому току всей, т. е. замкнутой, цепи, включая и внутреннее сопротивление генератора. Следует отметить, что в практике довольно часто термины э. д. с. и напряжение употребляются без строгого между ними разграничения. [c.34]

    В качестве датчиков температуры используются полупроводниковые термосопротивления типа ТСА, которые при изменении воспринимаемой температуры изменяют сопротивление электрическому току. Датчик задающей температуры устанавливается в толще стены с целью более точного учета факторов, влияющих па тепло-потери зданий. [c.94]

    В момент измерения сопротивления электрический ток должен быть отключен. [c.104]

    На электрическое сопротивление влияют также род тока и частота его. При частотах 10—20 кГц верхний слой кожи практически утрачивает сопротивление электрическому току. [c.23]

    Электропроводность растворов электролитов на практике определяют по значению их сопротивления электрическому току, протекающему между двумя погруженными в раствор электродами. Принципиально измерение сопротивления раствора может быть проведено как с помощью постоянного тока, так и перемен-ного. Однако на практике наибольшее распространение получил метод, основанный на использовании переменного тока. Дело в том, что изменение направления тока является лучшим средством для устранения влияния электролиза и поляризации, при этом чем выше частота тока, тем меньше сказываются на электропро- [c.164]

    В электротермических производствах применяются главным образом электрические печи сопротивления и дуговые печи. В печах сопротивления электрический ток проходит через загруженную шихту, являющуюся сопротивлением, и при этом электрическая энергия переходит в тепловую. В дуговых печах нагрев шихты осуществляется теплом, выделяемым образующейся электрической дугой. В карбидных печах нагрев осуществляется как теплом, выделяемым дугой, так и теплом, выделяемым при прохождении тока через сопротивление (шихту). [c.87]


    Для измерения электропроводности достаточно измерить сопротивление электрическому току. Сопротивление зависит от длины проводника I, площади поперечного сечения 5 и удельного сопротивления р  [c.142]

    Электропроводность — величина, обратная сопротивлению электрического тока, выражается формулой  [c.142]

    Так как электропроводность — величина, обратная сопротивлению электрическому току, то практически для определения электропроводности сперва измеряют сопротивление и затем вычисляют электропроводность. [c.147]

    В жидкостных термометрах используется тепловое расширение рабочей жидкости, в термометрах сопротивления — сопротивление электрическому току, в термоэлектрических термометрах — термоэлектродвижущая сила, возникающая на спае двух разнородных проводников. [c.27]

    В последнее время применяют также термометры сопротивления, изготовленные из полупроводников (например, окислов некоторых металлов), у которых сопротивление электрическому току больше, чем у чистых металлов, но меньше, чем у непроводников. [c.44]

    Хлоропрен применяется для получения полихлоропрена, состоящего в основном, из гране-1,4-звеньев. Мировые мощности полихлоропрена в 1983 году составили 650 тыс. т [311, А6, с. 318]. Полихлоропрен может заменить натуральный каучук во многих областях применения, является стандартным в случаях, когда требуется повышенная масло-, тепло- и износостойкость (производство шлангов, рукавов, прокладок в бензиновых двигателях). Амортизирует вибрации лучше, чем натуральный каучук. В связи с этим, а также с учетом практической негорючести, применяется в самолетостроении. Уступая натуральному каучуку по сопротивлению электрическому току, используется тем не менее, в производстве кабельных оболочек, от которых требуется негорючесть, озоностойкость, бензомаслостойкость. Применяется для изготовления транспортных лент, резиновых клеев, фильтровального материала. [c.130]

    Защитное заземление состоит в надежном электрическом. соединении корпусов электрооборудования станции с землей. Соединяют компрессорную станцию с землей при помощи зазем-лителей и заземляющих проводников. Заземлитель представляет собой металлические проводники (трубы, уголки, стержни), которые забивают в землю в определенных количестве и порядке, чем обеспечивается контакт с землей и достигается минимальное сопротивление электрическому току. [c.49]

    Встречаются ёмкости, в которых невозможно или невыгодно помещать катод в геометрический центр. Если катод находится не в геометрическом центре ёмкости, то предполагается, что пассивная плёнка образуется вначале вблизи катода, где сопротивление току наименьшее. После образования паесивной плёнки вблизи катода сопротивление электрическому току повышается, что приводит к яерераспределению тока яа участках защищаемой поверхности, удалённых от катода. В конечном счёте пассивация поверхности анода происходит во всех точках через какое-то определённое время, независимо от поло- [c.77]

    В настоящее время имеются убедительные данные о стойких топографических различиях в сопротивлении электрическому току разных участков кожи человека, зависимости сопротивления от температуры окружающего воздуха и других факторов (Л. А. Водолазский, 1966, и др.). Установлено, что электропроводность кожи хорошо коррелирует со скоростью диффузии воды через кожу (L. Vinson и соавт,, 1965, и др). На этом [c.17]

    Принцип действия термометра э.1ек 1росопп1)Тив.,1елия оснозаи на свойстве металлов изменять свое сопротивление электрическому току при изменении температуры среды. Термометр состоит из датчика, проводов, соединяющих прибор с источником тока, и 13-мерительного прибора. Датчик термометра представляет собой электросопротивление, помещенное в защитный чехол. [c.55]

    Из применяемых в качестве электролитов водных растворов КОН и NaOH первые обладают меньшим сопротивлением электрическом току и, следовательно, большей электропроводностью, [c.234]

    Основным свойством ионитовых мембран является ик электрохимическая активность. Это означает, что, будучи помещенными в электролитическую ванну в качестве перегородки, они не оказывают большого сопротивления электрическому току и при этом обладают способностью существенно изменять числа переноса соответствующих ионов. Так, например, катио-н итовая мембрана не оказывает лрепятствия прохождению через нее катионов (числа переноса катионов через мембрану близки к единице), в то время как перенос электричества анионами через такую мембрану практически выражается величиной, близкой к нулю. На анионитовой мембране наблюдается обратная картина. [c.143]

    Свойства металлического плутония весьма интересны. Он может находиться, в зависимости от температуры, в шести различных модификациях, сильно различающихся по плотности (от 15,9 до 19,8 г см ). Две из этих модификаций имеют очень своеобразное свойство — они сжимаются при нагревании. Все шесть модификаций металлического плутония обладают весьма высоким сопротивлением электрическому току. Пла-ВИ1СЯ плутоний при 640°. [c.280]

    Преимуществом метода является то, что здесь нет необходимости в погружении электродов в титруемый раствор. Можно далее титровать растворы с большим сопротивлением электрическому току, например растворы в таких органических растворителях, как четыреххлористый углерод. Мешают не только посторон  [c.502]

    Следующие опыты выполнялись на стенде, изображенном на рис. 39. Здесь стальная, грубошлифованная плита толщиной 4 см с радиусом рабочей площадки Р = 6 см или 8,4 см несла ненаправленный центробежный вибратор и могла свободно колебаться в ванне с водой или другой жидкостью (спиртом, глицерином, маслом, керосином) около неподвижного массивного основания. Имелось устройство для статического нагружения плиты или, наоборот, для уменьшения ее весовой нагрузки. Измерительная аппаратура позволяла осциллографировать сопротивление электрического тока, резко возраставшее при отрыве [c.183]

    Электролизеры включаются в электрическую цепь последовательно. Группа последовательно включенных электролизеров, получающих постоянный электрический ток от одного или нескольких преобразователей тока, называется серией. Когда электролизер хотят отключить 0" питания постоянным током, то его шунтируют, т. е. соединяют шинопровод, разъединенный во время работы эл ектролизера. В результате этого ток пойдет по шинопро-воду, минуя электролизер, хотя катоды и аноды будут иметь потенциал шинопровода в этом месте. Это объясняется тем, что сопротивление электрическому току по параллельному пути — через электролит ванны — будет во много раз Оольше, чем по короткозамкнутому шинопроводу. [c.132]

    Чувствительный элемент (называемый та Кже датчиком) является одной из главнейших частей каждого регулятора. Возникающий в нем сигнал (импульс) воздействует на последующие звенья регулятора. Сигнал может выражаться в виде изменения величины давления, напряжения электрического тока, сопротивления электрического тока и т. д. Следовательно, различные измеряемые параметры технологического процеоса [температура, концентрация растворов, реакция среды (pH) и т. д.] превращаются с по(мощью чувствительного элемента в электрические или механические величины. В зависямости от природы измеряемого параметра и мощности возникающего сигнала применяют датчики различной конструкции (манометрический термобаллон, термопара, термометр сопротивления, электродная пара и т. д.). Основные типы датчиков описаны в разделе контрольно-измерительных приборов. [c.399]


Смотреть страницы где упоминается термин Сопротивление электрического тока: [c.79]    [c.52]    [c.42]    [c.73]    [c.472]    [c.108]    [c.547]   
Техно-химические расчёты Издание 4 (1966) -- [ c.24 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Карбид-кремниевые нагревательные сопротивления для ограничения силы электрического тока

Металлы, сопротивление их прохождению электрического тока при повышенной температуре

Методы нагревания и типы нагревательных устройств. Электрические печи сопротивления. Расчет электрических печей сопротивления. Нагревание индукционными токами. Диэлектрическое нагревание Охлаждение и конденсация

Методы нагревания и типы нагревательных устройств. Электрические печи сопротивления. Расчет электрических печей сопротивления. Нагревание индукционными токами. Нагревание диэлектриков В Охлаждение и конденсация

Определение жаростойкости культур по сопротивлению их тканей электрическому току

Оценка электрических сопротивлений путей утечки тока

Преобразователи изменения электрического сопротивления в изменения силы тока или напряжения

Свойства электрического тока 11. Э. д. с., ток и сопротивление I закон Ома 12. Электрические размерности и единицы

Сопротивление диафрагмы прохождению электрического тока

Сопротивление человека прохождению электрического тока

Сопротивление электрическое растеканию тока

Сопротивление электрическому току, измерение

Электрическое сопротивление



© 2024 chem21.info Реклама на сайте