Что такое ток определение. Электрический ток: определение, характеристики и виды

Что такое электрический ток. Какие бывают виды электрического тока. Каковы основные характеристики электрического тока. Как измеряется сила тока. Чем отличается постоянный ток от переменного.

Содержание

Что такое электрический ток и как он возникает

Электрический ток представляет собой направленное движение заряженных частиц под действием электрического поля. Для возникновения электрического тока необходимо наличие следующих условий:

  • Свободные заряженные частицы (электроны, ионы)
  • Электрическое поле, создающее силу, действующую на эти частицы
  • Замкнутая электрическая цепь

В проводниках роль свободных зарядов выполняют электроны проводимости. Под действием разности потенциалов на концах проводника возникает упорядоченное движение этих электронов — электрический ток.

Основные характеристики электрического тока

Ключевыми характеристиками электрического тока являются:

Сила тока

Сила тока — это физическая величина, равная количеству электрического заряда, проходящего через поперечное сечение проводника за единицу времени. Единица измерения силы тока в СИ — ампер (А).


Формула для расчета силы тока:

I = Q / t

где I — сила тока, Q — заряд, прошедший через сечение проводника, t — время.

Плотность тока

Плотность тока характеризует силу тока, проходящего через единицу площади поперечного сечения проводника. Единица измерения — ампер на квадратный метр (А/м²).

Напряжение

Напряжение — это разность потенциалов между двумя точками электрической цепи. Единица измерения напряжения — вольт (В).

Виды электрического тока

Существует два основных вида электрического тока:

Постоянный ток

Постоянный ток — это электрический ток, не изменяющийся по направлению и силе с течением времени. Основные характеристики постоянного тока:

  • Неизменное направление движения зарядов
  • Постоянная сила тока
  • Используется в электронных устройствах, аккумуляторах, солнечных батареях

Переменный ток

Переменный ток периодически изменяет свое направление и величину. Ключевые особенности:

  • Периодическое изменение направления и силы тока
  • Частота переменного тока в электросети — 50 или 60 Гц
  • Используется для передачи электроэнергии на большие расстояния

Как измеряется сила тока

Для измерения силы тока используется специальный прибор — амперметр. Основные правила измерения силы тока:


  1. Амперметр включается в цепь последовательно
  2. Прибор должен иметь малое внутреннее сопротивление
  3. Необходимо соблюдать полярность подключения
  4. Начинать измерения следует с большего предела измерения

Закон Ома для участка цепи

Закон Ома устанавливает связь между силой тока, напряжением и сопротивлением участка цепи:

I = U / R

где I — сила тока, U — напряжение, R — сопротивление участка цепи.

Этот фундаментальный закон электротехники позволяет рассчитывать параметры электрических цепей.

Действие электрического тока

Электрический ток оказывает различные воздействия при прохождении через вещества:

Тепловое действие

При прохождении тока проводник нагревается за счет столкновений свободных электронов с ионами кристаллической решетки. Это явление используется в нагревательных приборах.

Химическое действие

В электролитах под действием тока происходит разложение вещества на составляющие его ионы. Этот эффект применяется в гальванике и при получении чистых металлов.

Магнитное действие

Вокруг проводника с током возникает магнитное поле. На этом принципе работают электромагниты и электродвигатели.


Проводники и диэлектрики

По способности проводить электрический ток вещества делятся на:

Проводники

Вещества, хорошо проводящие электрический ток. К ним относятся:

  • Металлы (медь, алюминий, серебро)
  • Электролиты
  • Полупроводники

Диэлектрики

Вещества, плохо проводящие электрический ток. Примеры диэлектриков:

  • Стекло
  • Резина
  • Пластмассы
  • Сухой воздух

Диэлектрики используются для изоляции токоведущих частей электрических устройств.

Применение электрического тока

Электрический ток нашел широкое применение в различных сферах:

  • Энергетика — производство и передача электроэнергии
  • Промышленность — электродвигатели, электролиз, сварка
  • Транспорт — электромобили, электропоезда
  • Бытовая техника — освещение, нагревательные приборы
  • Медицина — диагностическое и терапевтическое оборудование
  • Связь и информационные технологии

Правила электробезопасности

При работе с электрическим током необходимо соблюдать правила безопасности:

  1. Не прикасаться к оголенным проводам и неисправным электроприборам
  2. Использовать исправные розетки и выключатели
  3. Не перегружать электросеть
  4. Отключать электроприборы при длительном отсутствии
  5. При возгорании электрооборудования использовать специальные средства пожаротушения

Соблюдение этих простых правил поможет избежать поражения электрическим током и связанных с ним несчастных случаев.



Понятие электрического тока электрический ток понятие определение

Электричество стало постоянным и незаменимым спутником человечества. Несмотря на то что в окружении любого обывателя постоянно находятся различные устройства, само понятие электрического тока остается чем-то загадочным и недоступным по сути. И это неудивительно. Электрический ток невидим, не обладает запахом, а все попытки потрогать его руками, как правило, приводят к неприятным ощущениям и грозят серьезными травмами, а в отдельных случаях даже несовместимыми с жизнью.

Если задать большинству людей вопрос: «Так что же такое электричество?» То в лучшем случае ответом будет: «Упорядоченное движение электронов». И в принципе это правильно. Однако электрический ток обладает рядом параметров, которые имеют количественные и качественные определения, с чем и попробуем разобраться.

Общие понятия об электрическом токе

Так что же представляет собой электрический ток? Совершенно верно – это упорядоченное перемещение (движение) заряженных частиц, в качестве которых выступают электроны, что характерно для металлов, или ионы, что свойственно для электролитов.

Рассмотрим сущность электрического тока на примере металлов. В солевых растворах (электролитах) механизм образования электричества будет аналогичен и нет смысла описывать его дополнительно. Кристаллическая решетка металлов состоит из атомов, вокруг ядер которых вращаются электроны. Но они не обладают степенью свободы. Для того чтобы электрон стал свободным носителем заряда необходимы определенные процессы. Например, химическая реакция. Т.к. сами по себе заряды не могут перемещаться, необходимым условием для существования тока является наличие электрического тока, которое возникает, когда катод и анод будет замкнут проводником.

Первый является отрицательным полюсом источника, а второй соответственно положительным. В итоге образуется электрическая цепь, в которую могут быть включены различные элементы влияющие качественные характеристики электротока.

Качественные и количественные характеристики электрического тока

Основными понятиями, которые характеризуют электрический ток являются его сила, напряжение и сопротивление. Это наиболее распространенные параметры, о которых можно услышать. Имеет место и ряд других характеристик. Например, мощность тока, его плотность и т.д. Но о них по своей специфике, не часто можно услышать в быту.

Что такое сила тока? Все просто, это количество носителей заряда которое пересекло сечение проводящего элемента за единицу времени. Сила тока имеет обозначение с системы СИ – «I», а единицей измерения установлен ампер. Формула для силы тока, из определения, будет следующей:

I=∆Q/∆t, где ∆Q – количество заряда, а ∆t – промежуток времени за который оно пересекает сечение проводника.

Следующим понятием, которое характеризует электрический ток является напряжение. Оно по своей сути является работой электрического поля по перемещению заряда от одного электрода к другому. Поскольку потенциалы контактов источника электрического тока разные, то напряжение можно считать разностью этих потенциалов. Таким образом, напряжение является отношением работы к заряду. Формула выглядит следующим образом: U=Axq. Единицей измерения разности потенциалов в системе Си принят вольт. С работой непосредственно связано понятие мощности электрического тока, которая является производной от нее. Через напряжение и силу, мощность (Р) можно выразить следующим образом – Р=UxI.

Взаимосвязь напряжения и силы тока была определена опытным путем Г. Омом. Правда для этого пришлось ввести такое понятие как сопротивление проводника. Эта величина не относиться к количественным характеристикам электрического тока, но позволяет определить необходимые параметры. По закону Ома взаимосвязь силы тока, напряжения и сопротивления видна из выражения I=U/R.

Понятие постоянного и переменного тока

Перемещение носителей заряда, которое по своему направлению неизменно называется постоянным электрическим током. Необходимо пояснить, что при невозможности изменения своего направления, данный вид тока может менять свои количественные характеристики. Например, в зависимости от электрической схемы подключения проводников (элементов) может изменятся сила, напряжение на участке и т.

д. Постоянный ток характерен, например, для гальванических элементов.

А вот переменный ток, на протяжении конкретного промежутка времени, меняет свое направление в определенной закономерности. Регулярность или периодичность изменения называется частотой и измеряется в герцах (Гц). Распространенность электрического тока переменного типа в первую очередь обусловлена низкими потерями при передаче на большие расстояния.


Электрический ток

Электрический ток образуется в веществе только при условии наличия свободных заряженных частиц. Заряд может находиться в среде изначально или же формироваться при условии содействия внешних факторов (температуры, электромагнитного поля, ионизаторов). Движение заряженных частиц хаотичны при условии отсутствия электромагнитного поля, а при подключении к двум точкам вещества, разности потенциалов превращаются в направленные — от одного вещества к другому.

Понятие, сущность и проявления электрического тока

Определение 1

Электрический ток – это упорядоченное и направленное движение заряженных частиц.

Такими частицами могут быть:

  • В газах – ионы и электроны,
  • В металлах – электроны,
  • В электролитах – анионы и катионы,
  • В вакууме – электроны (при определенных условиях),
  • В полупроводниках – дырки и электроны (электронно-дырочная проводимость).

Замечание 1

Часто используют такое определение понятия «электрический ток». Электрический ток – это ток смещения, который возникает в результате изменения электрического поля во времени.

Электрический ток может выражаться в следующих проявлениях:

  1. Нагрев проводников. Выделение теплоты не происходит в сверхпроводниках.
  2. Изменение химического состава некоторых проводников. Данное проявление преимущественно можно наблюдать в электролитах.
  3. Формирование электрического поля. Проявляется у всех проводников без исключения.

Рисунок 1. Электрический ток — упорядоченное движение заряженных частиц. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Классификация видов электрического тока

Электрический ток проводимости – это явление, при котором заряженные частицы движутся внутри макроскопических элементов той или иной среды.

Конвекционный ток – явление, при котором движутся макроскопические заряженные тела (к примеру, заряженные капли осадков).

Различают постоянный, переменный и пульсирующий электрические токи и их всевозможные комбинации. Однако в таких комбинациях часто опускают термин «электрический».

Существует несколько разновидностей электрического тока:

  1. Постоянный ток – это ток, величина и направление которого слабо изменяются во времени.
  2. Переменный ток – это ток, направление и величина которого прогрессивно меняются во времени. Под переменным током понимается ток, который не является постоянным. Среди всех разновидностей переменного тока основным является тот, величина которого может изменяться только по синусоидальному закону.
    Потенциал каждого конца проводника в данном случае изменяется по отношению к другому концу попеременно с отрицательного на положительный, и наоборот. При этом он проходит через все промежуточные потенциалы. В результате формируется ток, который непрерывно изменяет направление. Двигаясь в одном направлении, ток возрастает, достигая своего максимума, который именуется амплитудным значением. После чего он идет на спад, на какой-то период приравнивается к нулю, после чего цикл возобновляется.
  3. Квазистационарный ток – это переменный ток, который изменяется относительно медленно, для его мгновенных значений выполняются законы постоянных токов с достаточной точностью. Подобными законами являются правила Кирхгофа и закон Ома. Квазистационарный то во всех сечениях неразветвленной сети имеет одинаковую силу. При расчете цепей данного тока учитываются сосредоточенные параметры. Квазистационарные промышленные токи – это те, в которых условие квазистационарности вдоль линии не выполняется (кроме токов в линиях дальних передач).
  4. Переменный ток высокой частотности – это электрический ток, в котором уже не выполняется условие квазистационарности. Он проходит по поверхности проводника и обтекает его со всех сторон. Такой эффект получил название скин-эффект.
  5. Пульсирующий ток – это электрический ток, у которого направление остается постоянным, а изменяется только величина. Вихревые токи или токи Фуко – это замкнутые электрические токи, которые расположены в массивном проводнике и возникают при изменении магнитного потока. Исход из этого, вихревые токи являются индукционными. Чем скорее магнитный поток изменяется, тем сильнее становятся вихревые токи. По проводам они не текут по определенным путям, а замыкаются в проводнике и образуют вихреобразные контуры.

Благодаря существованию вихревых токов, осуществляется скин-эффект, когда магнитный поток и переменный электрический ток распространяются по поверхностному слою проводника. Из-за нагрева вихревыми токами происходит потеря энергии, особенно в сердечниках катушек переменного тока. Чтобы уменьшить потерю энергии для вихревых потоков применяется деление магнитных проводов переменного тока на отдельные пластины, которые изолированы друг от друга и располагаются перпендикулярно по направлению вихревых токов. Из-за этого ограничиваются возможные контуры их путей, и стремительно уменьшается величина этих токов.

Характеристики электрического тока

Исторически так сложилось, что направление движения положительных зарядов в проводнике совпадает с направлением тока. Если естественными носителями электрического тока являются отрицательно заряженные электроны, то направление тока будет противоположно по направлению положительно заряженных частиц.

Скорость заряженных частиц напрямую зависит от заряда и массы частиц, материала проводника, температуры внешней среды и приложенной разности потенциалов. Скорость целенаправленного движения составляет величину, которая значительно меньше скорости света. Электроны за одну секунду перемещаются в проводнике за счет упорядоченного движения меньше, чем на одну десятую миллиметра. Но, несмотря на это, скорость распространения тока приравнивается скорости света и скорости распространения фронта электромагнитных волн.

То место, где меняется скорость перемещения электронов после изменения напряжения, перемещается со скоростью распространение электромагнитного колебания.

Основные типы проводников

В проводниках в отличие от диэлектриков есть свободные носители некомпенсированных зарядов. Они под воздействием силы электрических потенциалов приходят в движение и формируют электрический ток.

Вольтамперная характеристика или, иными словами, зависимость силы тока от напряжения является главной характеристикой проводника. Для электролитов и металлических проводников она принимает простейший вид: сила тока прямо пропорциональна напряжению. Это закон Ома.

В металлах носителями тока являются электроны проводимости, которые рассматриваются как электронный газ. В них отчетливо проявляются квантовые свойства вырожденного газа.

Плазма – это ионизированный газ. В данном случае при помощи ионов и свободных электронов переносится электрический заряд. Свободные электроны образуются под воздействием ультрафиолетового и рентгеновского излучения или нагревания.

Электролиты – это твердые или жидкие системы и вещества, в которых присутствует заметная концентрация ионов, что обуславливает прохождение электрического тока. В процессе электролитической диссоциации образуются ионы. Сопротивление электролитов при нагревании падает из-за роста числа молекул, которые разложились на ионы. В результате прохождения электрического тока сквозь электролит, ионы приближаются к электродам и нейтрализуются, оседая на них.

Физические законы электролиза Фарадея определяют массу вещества, который выделился на электродах. Вообще работы Фарадея на разные темы, связанные с электричеством, отличаются глубиной и масштабностью. Он провел большое число опытов и выступил с огромным количеством докладов.

Кратко упомянем, что также существует электрический ток электронов в вакууме, применяемый в электронно-лучевых приборах.

Вопрос 2. Электрический ток (определение, сила тока, единицы измерения, направление тока, плотность тока), работа и мощность тока.

Электрический ток— направленное движение электрических зарядов под действием электрического поля. Для того чтобы шёл ток, нужна замкнутая цепь, которая состоит из источников электрической энергии, приёмников электроэнергии и соединительных проводов.

За направление тока принимают направление движения положительного заряда. Поэтому во внешней цепи ток направлен от зажима “+” к зажиму “–”, внутри источника — наоборот.

Сила тока— количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за 1 секунду.

— для постоянного тока

— для переменного тока (ток равен скорости изменения заряда)

Плотность тока:

Работа и мощность тока

При прохождении тока проводник нагревается и совершается работа:

работатока

мощностьтока

Вопрос 3.

Источники напряжения и тока (определение, условно графическое обозначение, взаимное преобразование). Примеры источников напряжения и тока.

Электрическую энергию получают путём преобразования химической, механической и других видов энергии.

Устройство, которое даёт в цепь энергию, называется источником.

Различают источник напряжения и источник тока.

Источник напряжения— источник, ЭДС которого не зависит от сопротивления нагрузки.

Батареи, аккумуляторы, сеть — примеры источников напряжения.

Схемное изображение источника напряжения:

Источник тока— источник, ток которого не зависит от сопротивления нагрузки.

Источниками тока являются электронные лампы, транзисторы.

Схемное изображение источника тока:

На практике источник тока можно получить, если к источнику напряжения подключить очень большое внутренне сопротивление.

Можно при расчётах преобразовать источник напряжения в эквивалентный источник тока, если ток источника тока рассчитать по формуле

и внутренне сопротивление источника напряжения, включенное последовательно, включить к источнику тока параллельно.

Схема с источником напряжения:

Схема с эквивалентным источником тока:

Вопрос 4. Классификация электрических сигналов (простые и сложные, периодические и непериодические, детерминированные и случайные). Способы представления сигналов (математическая модель, временная, спектральная и векторная диаграммы). Дискретный и сплошной спектры.

Классификация электрических сигналов:

  1. Периодические и непериодические

Периодические сигналыповторяются через определённый промежуток времени.

Непериодические сигналыпоявляются один раз и больше не повторяются.

  1. Детерминированные и случайные

Детерминированные сигналы— сигналы, которые можно описать с помощью функции времени.

Случайные сигналы— сигналы, мгновенные значения которых заранее не может быть предсказано.

  1. Простые и сложные

Простые сигналы— сигналы, токи и напряжения которых имеют одну частоту (синусоида).

Сложные сигналы— сигналы, которые состоят из суммы токов и напряжений нескольких частот.

Способы представления сигнала:

  1. Математическая модель— уравнение, которое описывает форму сигнала.

— уравнение гармонического сигнала

  1. Временная диаграмма— график зависимости мгновенных значений переменной от времени

  1. Векторная диаграмма: строится только для гармонического сигнала.

  1. Спектральная диаграмма— зависимость амплитуды гармонических сигналов от частоты.

Вопрос 5. Основные параметры детерминированных периодических сигналов (период, угловая и циклическая частота, амплитуда, размах, мгновенное и действующее значения, скважность). Примеры периодических сигналов различной формы.

Основные параметры детерминированных периодических сигналов:

  1. Мгновенное значение— значение переменной в любой момент времени:

  1. Максимальное (амплитудное) значение— наибольшее из мгновенных значений:

  1. Размах сигнала— разность между максимальным и минимальным значениями сигнала:

  1. Действующее значение переменного тока— такой постоянный ток, который за время равное периоду, выделяет сопротивлението же количество тепла, что и переменный ток:

Все приборы показывают действующие значения. Для гармонического сигнала максимальные и действующие значения связаны формулой:

  1. Период— наименьший промежуток времени, через который значения переменной повторяются:

  1. Циклическая частота— количество колебаний переменной за 1 с:

  1. Угловая частота

Примеры периодических сигналов разной формы:

  1. Сигнал, не изменяющийся во времени (постоянное напряжение или ток)

  1. Гармонический сигнал

Изменяется по закону косинуса или синуса

  1. Сигнал треугольной формы

  1. Сигнал пилообразной формы

  1. Сигнал прямоугольной формы

    1. Биполярный импульс

    1. Однополярный импульс

— длительность импульса

Скважность:

(безразмерная величина)

Скважность— отношение периода к длительности импульса.

  1. Ток на выходе однополупериодного выпрямителя

  1. Ток на выходе двухполупериодного выпрямителя

Вопрос 6. Двухполюсники и четырехполюсники, коэффициент передачи четырехполюсника по напряжению, току, мощности. Логарифмические единицы измерения коэффициента передачи. Понятие о воздействие и отклике.

Двухполюсник— участок цепи, который имеет 2 зажима:

Четырёхполюсник— участок цепи, который имеет 2 входных и 2 выходных зажима:

Коэффициент передачи по напряжению— отношение напряжения на выходе к напряжению на входе четырёхполюсника:

Коэффициент передачи по току — отношение тока на выходе к току на входе четырёхполюсника:

Коэффициент передачи по мощности— отношение мощности на выходе к мощности на входе четырёхполюсника:

Коэффициент передачи по напряжению может измеряться в логарифмических единицах:

Сигнал, который поступает в цепь, называется воздействие, а который получается в результате воздействия, называетсяотклик.

Текущее определение и значение | Словарь Britannica Dictionary

6 ЗАПИСЕЙ НАЙДЕНО:

  • текущий (прилагательное)
  • текущий (существительное)
  • текущий счет (существительное)
  • текущие события (существительное)
  • переменный ток (существительное)
  • постоянный ток (существительное)

1 Текущий /ˈkɚrənt/ прилагательное

1 Текущий

/ˈkɚrənt/

прилагательное

Britannica Dictionary определение CURRENT

[более актуальный; самый последний]

1

всегда используется перед существительным

:

происходит или существует сейчас

:

принадлежащий или существующий в настоящее время

  • текущий месяц

  • журнал текущий номер

  • Словарь текущий 9Издание 0052 содержит 10 000 новых слов.

  • текущий политический кризис

  • По стандартам текущего [= современного ] они были очень молоды, когда поженились.

  • Кто ваш текущий работодатель?

  • актуальные тренды/моды

  • актуальные идеи об образовании

[+] больше примеров [-] скрыть примеры [+] Примеры предложений [-] Скрыть примеры

2

не употребляется перед существительным,

в основном США

:

осведомлены о том, что происходит в той или иной сфере деятельности

  • Как учитель я должен оставаться текущим [= современным ] в своей области, то есть в биологии.

  • Нам нужно поддерживать текущую с самой последней информацией.

[+] больше примеров [-] скрыть примеры [+] Примеры предложений [-] Скрыть примеры

наречие

  • Она сейчас [= сейчас ] живет в Техасе.

  • Продукт не в настоящее время доступен.

  • В настоящее время [=в настоящее время], у полиции нет подозреваемых по делу.

[+] больше примеров [-] скрыть примеры [+] Примеры предложений [-] Скрыть примеры

2 Текущий /ˈkɚrənt/ существительное

множественное число токи

2 Текущий

/ˈkɚrənt/

существительное

множественное число токи

Britannica Словарь определения CURRENT

1

[считать]

:

непрерывное движение воды или воздуха в одном направлении

  • Сильные течения унесли пловца в море.

  • Воздух потоки несли воздушный шар на многие мили.

[+] больше примеров [-] скрыть примеры [+] Примеры предложений [-] Скрыть примеры

2

:

поток электричества

[число]

[+] больше примеров [-] скрыть примеры [+] Примеры предложений [-] Скрыть примеры

[не счесть]

[+] больше примеров [-] скрыть примеры [+] Примеры предложений [-] Скрыть примеры

— см. также переменный ток, постоянный ток

[считать]

формальный

:

идея, чувство, мнение и т. д., которые разделяют многие или большинство людей в группе

  • общие течения в политике

  • интеллектуальный токовый

[+] больше примеров [-] скрыть примеры [+] Примеры предложений [-] Скрыть примеры

— часто + из

  • Он идет против течения общественного мнения.

  • В компании возникло текущее недовольство.

[+] больше примеров [-] скрыть примеры [+] Примеры предложений [-] Скрыть примеры

◊ Не путайте ток с смородина .

текущий | значение слова current в Longman Dictionary of Contemporary English

Из Longman Dictionary of Contemporary Englishcurrentcur‧rent1 /ˈkʌrənt $ ˈkɜːr-/ ●●● S2 W2 прилагательное [только перед существительным] NOWпроисходит или существует сейчас SYN присутствует действующий президент В текущем состоянии автомобиль стоит 1000 фунтов стерлингов. Примеры из Corpuscurrent• В качестве альтернативы существует вариант управления денежными средствами, текущий счет с высокими процентными ставками, когда баланс превышает 5000 фунтов стерлингов. • Все, что нужно, это два изменения в разделах. 7 и 8 действующего закона. • Текущая рекламная кампания Coca-Cola. • По оценкам Хардена, в нынешних условиях производительность может поддерживаться только в течение 10–75 лет. • В текущей экономической ситуации смена карьеры может быть не такой уж хорошей идеей. .• На фунты, которые вы платите, можно купить экю по текущему обменному курсу, который может колебаться.• Нынешний губернатор столкнулся с бурей, когда выяснилось, что ему повысили зарплату на 17 % в 19 годах.91.• Обзор текущих материалов является хорошим первым шагом для любой переоценки подходов к образованию.• Чем вы занимаетесь в настоящее время?• Приемлемые формы удостоверения личности включают действующий паспорт или свидетельство о рождении.• Цель состоит в том, чтобы уменьшить текущее загрязнение уровне в Черном море.• Во-первых, насколько твердо маленькие дети верят в то, что текущая ситуация диктует их чувства?• Кандидаты на службу могут сохранить свои текущие условия службы. Связанные темы: Океанография, Электричество, Электричество, Electricitycurrentcurrent2 ●●○ W3 существительное [исчисляемое] 1 HEOWATERa непрерывное движение воды в реке, озере или море → прилив океан/море/приливное и т. д. течение Сильные течения могут быть очень опасны для пловцов2. Постоянное движение воздуха Некоторые птицы используют для полета потоки теплого воздуха. потоки теплого воздуха, поднимающиеся с равнины3 TEEA поток электричества по проводу электрический ток → переменный ток, постоянный ток 4 идея, чувство или мнение, которое есть у определенной группы людей Комитет отражает различные политические течения внутри организации. Среди учителей было скрытое течение недовольства. ► Не путайте со смородиной (=сушеный виноград или вид ягоды).РАЗНОГРАНИЧНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ/СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ + течение океанское/морское/речное течениеОкеанские течения уносят молодую рыбу в море.приливное течение (=вызванное движением приливов и отливов ) Приливные течения делают море вокруг островов очень бурным. StrongНа пляжах для серфинга часто бывают сильные течения. потокиМорские течения текут со скоростью до 12 миль в час вокруг частей побережья. течение несет кого-то / что-то (= заставляет их двигаться в воде) Их лодка двигалась быстро, увлекаемая течением. течение уносит кого-то / что-то ( =несет их очень сильно, так что они не могут перестать двигаться) Коварные течения унесли за последний год троих пловцов. Примеры из Корпусного течения. Он заявил, что конструкция может быть улучшена путем перехода на переменный ток. здесь опасно плавать в море, потому что течение такое сильное.• Здесь течение такое сильное, что форма катаракты постоянно меняется.• Выключите течение, прежде чем менять предохранитель.• Течение в реке было очень сильным .• Течения в этих местах могут унести лодку на много миль в сторону моря. Океанское/морское/приливное и т. д. течение• Не более 0,1% приводит в действие ветер, волны и океанские течения, а минута 0,03% расходуется на фотосинтез.• Прямое Очевидным примером является то, что многие морские животные разносятся по земному шару океанскими течениями. • Некоторые считают, что это происходит из-за необычно сильных холодных океанских течений, которые повышают шансы пингвинов выжить в пути. • Такая перистальтика дважды в день создает приливные течения каждые шесть хо Урс, толкая морскую воду сначала на север, а затем на юг. • Принимая во внимание влияние океанских течений, переменчивых ветров и ошибок в суждениях, он затем определил свою долготу. • Она очень редко бывает спокойной из-за сильных приливных течений. • Окружающая среда организация обнаружила радионуклиды в зоопланктоне из приливных течений, омывающих лагуну Муруроа. • Океанические течения обтекают их так же, как ветры обдувают центры высокого и низкого атмосферного давления. воздушные потоки • Другие предполагают, что образование гор в результате тектонических движений также может служить спусковым крючком, изменяя воздушные потоки. • В покое Артур был престарелым сапсаном, постоянно сканирующим местные воздушные потоки в поисках неосторожной добычи. • Ныряй и пари в синеве Небо, то пусть воздушные потоки несут вас вперед.• Большая птица летела на воздушных потоках под ним, и он решил, что это должен быть орел. • Все острова страдают от порывов ветра, вызванных турбулентными воздушными потоками над скалами.• Когда наступает вечер самка еловой листовертки поднимается вверх на теплых воздушных потоках.• Вес планера и женщины замедляли его, но он чувствовал теплые воздушные потоки.• Планер кружил над откосом и увлекался теплыми воздушными потоками. в верхние слои атмосферы.электрический ток• Из-за радиоволн, которые излучает это оборудование, в воду индуцируется электрический ток.• Это уникальная косметическая процедура, в которой для борьбы с целлюлитом используется термальная глина и электрические токи.• Во время магнитные бури интенсивные электрические токи, протекающие в верхних слоях атмосферы, нагревают воздух, заставляя его расширяться. Картина аналогична той, что возникает при протекании электрического тока вокруг круглого дефекта в пластине. Происходило следующее: прохождение электрического тока создавало огромные магнитные силы, которые сжимали трубку. • В магазине по почте она заказала гальваническое устройство с батарейным питанием, которое применяло стимуляцию низковольтным электрическим током к его парализованным конечностям. • Когда электрический ток течет, они производят магнитные поля, и поэтому возможно, что эти два метода лечения сводятся к одному и тому же. текущий годПроисхождение current1 (1200-1300) Старофранцузское curant, причастие настоящего времени от courre «бежать», от латинского currere

Текущие определения единиц СИ

Вернуться к
Единицы
домашняя страница

Единицы
Темы:
Основание
Производный
Префиксы
Не входит в систему SI
Правила
Фон

Единицы
Библиография

Константы,
Единицы и
Неопределенность
Домашняя страница

Ознакомьтесь с семью определяющими константами СИ. Следующие семь определений базовых единиц СИ основаны на Брошюре SI BIPM (9-е издание).

Определения основных единиц СИ


 Единица длины   метр Метр, символ м, является единицей длины в системе СИ. Она определяется путем принятия фиксированного числового значения скорости света в вакууме c равным 299 792 458 при выражении в единицах м с -1 , где секунда определяется через Δ ν Cs .

Единица массы килограмм Килограмм, символ кг, является единицей массы СИ. Он определяется путем взятия фиксированного числового значения постоянной Планка ч равно 6,626 070 15 × 10 -34 при выражении в единицах Дж с, что равно кг м 2 с -1 , где метр и секунда определены через c и Δν Cs .

Единица времени второй Секунда, символ s, является единицей времени в системе СИ. Его определяют, взяв фиксированное численное значение частоты цезия Δ ν Cs , частота невозмущенного сверхтонкого перехода атома цезия 133 в основном состоянии, равная 9 192 631 770 в единицах Гц, что равно s -1 .

Единица из
электрический ток
ампер Ампер, обозначенный символом А, является единицей измерения электрического тока в системе СИ. Он определяется взятием фиксированного числового значения элементарного заряда e равно 1,602 176 634 x 10 -19 при выражении в единицах C, что равно A s, где секунда определяется через Δ ν Cs .

Единица из
термодинамический
температура
кельвин Кельвин, символ K, является единицей термодинамической температуры в системе СИ. Он определяется взятием фиксированного числового значения постоянной Больцмана k равно 1,380 649 х 10 -23 при выражении в единицах Дж К -1 , что равно кг м 2 с -2 К -1 , где килограмм, метр и вторые определяются через h , c и Δ ν Cs .

Единица из
сумма
вещество
моль

Моль, символ моль, является единицей СИ количества вещества. Один моль содержит ровно 6,022 140 76 x 10 23 элементарных частиц. Это число представляет собой фиксированное числовое значение постоянной Авогадро, N A , выраженное в единицах моль -1 , и называется числом Авогадро. Количество вещества, символ n , системы является мерой количества определенных элементарных объектов. Элементарным объектом может быть атом, молекула, ион, электрон, любая другая частица или определенная группа частиц.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *