Изолирующая подставка представляет собой. Изолирующие подставки: назначение, конструкция и применение в электроустановках

Что представляют собой изолирующие подставки. Для чего они используются в электроустановках. Как правильно изготовить и применять изолирующие подставки. Какие требования предъявляются к их конструкции.

Содержание

Назначение и область применения изолирующих подставок

Изолирующие подставки предназначены для защиты персонала от поражения электрическим током при работах в электроустановках. Их основная задача — изолировать человека от токопроводящего пола.

Области применения изолирующих подставок:

  • В закрытых электроустановках любого напряжения
  • В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных по условиям поражения электрическим током
  • При выполнении работ, связанных с прикосновением к токоведущим частям под напряжением
  • В сырых и загрязненных помещениях вместо диэлектрических ковриков

Конструкция и требования к изолирующим подставкам

Изолирующая подставка состоит из двух основных элементов:

  1. Настил — деревянная решетка размером не менее 500х500 мм
  2. Опорные изоляторы высотой не менее 70 мм

Основные требования к конструкции подставок:


  • Настил изготавливается из сухого дерева без металлических креплений
  • Расстояние между планками решетки — не более 30 мм
  • Края настила не должны выступать за изоляторы более чем на 10-15 мм
  • Применяются фарфоровые или пластмассовые изоляторы
  • Размер площадки — не менее 500х500 мм и не более 1500х1000 мм

Правила изготовления изолирующих подставок

При самостоятельном изготовлении изолирующих подставок необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Использовать хорошо просушенную древесину без сучков и дефектов
  2. Тщательно выстругать и отшлифовать все деревянные элементы
  3. Соединять детали без применения металлических креплений
  4. Покрыть настил со всех сторон лаком или масляной краской
  5. Надежно закрепить настил на изоляторах
  6. Проверить устойчивость и отсутствие качания подставки

Применение изолирующих подставок в электроустановках

Изолирующие подставки используются в электроустановках в следующих случаях:

  • При операциях с предохранителями
  • При работе с пусковыми устройствами электродвигателей
  • При манипуляциях с приводами разъединителей и выключателей
  • При чистке изоляции под напряжением
  • При испытаниях кабелей повышенным напряжением
  • В качестве изолирующего основания у щитов управления

Преимущества изолирующих подставок перед диэлектрическими ковриками

По сравнению с диэлектрическими резиновыми ковриками изолирующие подставки имеют ряд преимуществ:


  • Обеспечивают более надежную изоляцию от пола
  • Могут применяться в сырых и загрязненных помещениях
  • Не боятся воздействия масел и других агрессивных веществ
  • Имеют больший срок службы
  • Позволяют человеку более устойчиво стоять при работе

Периодичность и методы испытаний изолирующих подставок

Изолирующие подставки должны подвергаться периодическим электрическим испытаниям:

  • Периодичность испытаний — 1 раз в 2 года
  • Испытательное напряжение — 36 кВ в течение 1 минуты
  • Ток утечки не должен превышать 0,5 мА

Методы испытаний:

  1. Визуальный осмотр на отсутствие дефектов
  2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
  3. Испытание повышенным напряжением
  4. Проверка механической прочности

Требования к эксплуатации и хранению изолирующих подставок

При использовании и хранении изолирующих подставок необходимо соблюдать следующие правила:

  • Перед применением проводить осмотр на отсутствие повреждений
  • Не допускать загрязнения и увлажнения изоляционных поверхностей
  • Хранить в сухом отапливаемом помещении
  • Очищать от пыли и загрязнений
  • Не подвергать механическим воздействиям при транспортировке
  • Заменять при обнаружении дефектов изоляторов или настила

Отличия стационарных и переносных изолирующих подставок

Изолирующие подставки могут быть стационарными и переносными. Их основные отличия:


ПараметрСтационарныеПереносные
КонструкцияБолее массивная и прочнаяОблегченная, разборная
РазмерыОбычно большеКомпактные
МобильностьНе перемещаютсяЛегко переносятся
ПрименениеПостоянные рабочие местаВременные работы

Сравнение изолирующих подставок с другими средствами защиты

Изолирующие подставки — не единственное средство защиты от поражения током. Сравним их с другими изолирующими средствами:

  • Диэлектрические коврики — менее надежны в сырых помещениях
  • Диэлектрические галоши — защищают только ноги
  • Диэлектрические перчатки — защищают только руки
  • Изолирующие штанги — для кратковременных операций

Изолирующие подставки обеспечивают надежную защиту всего тела человека и могут применяться в комплексе с другими средствами защиты.


Изолирующая подставка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Изолирующая подставка

Cтраница 1


Изолирующие подставки предназначены для изоляции человека от пола в установках любого напряжения.  [2]

Изолирующие подставки применяются при операциях с предохранителями, пусковыми устройствами электродвигателей, приводами разъединителей и выключателей в закрытых электроустановках любого напряжения, если при этом не применяются диэлектрические перчатки. В сырых и пыльных помещениях они используются вместо диэлектрических ковриков.  [4]

Изолирующие подставки применяют при операциях с предохранителями, пусковыми устройствами электродвигателей, приводами разъединителей. Представляют собой настил, укрепленный на изоляторах.  [5]

Изолирующие подставки применяют вместо ковриков. Они особенно пригодны в сырых помещениях, где резиновые коврики не смогут обеспечить падежную изоляцию от пола. Так же, как и коврики, они предназначены только для закрытых помещений.  [6]

Изолирующая подставка предназначена для изоляции человека от пола в установках любого напряжения.  [8]

Изолирующие подставки применяются при операциях с предохранителями, пусковыми устройствами электродвигателей, приводами разъединителей и выключателей в закрытых электроустановках любого напряжения, если не применяются диэлектрические перчатки. В сырых и пыльных помещениях они используются вместо диэлектрических ковриков.  [10]

Изолирующие подставки изготовляются в виде деревянного настила на фарфоровых или стеклянных изоляторах; применение металла для соединений не допускается; наименьшие размеры подставок 0 75 X 0 75 м, расстояние между планками настила — не более 2 5 см. Такие подставки могут применяться взамен галош, ковриков и бот.  [11]

Изолирующая подставка состоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм. Рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, выпускаемые специально для изготовления подставок.  [12]

Изолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми.  [13]

Изолирующие подставки периодическим электрическим испытаниям не подвергаются.  [15]

Страницы:      1    2    3    4

2.7. Изолирующие подставки.

Назначения подставок– изолировать человека от пола в установках любого напряжения. Применяют их в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных по условиям поражениям током.

Подставка представляет собой деревянный решетчатый настил размером не менее 50х50 см и высотой не менее 70мм без металлических деталей, укупленных на конусообразных фарфоровых или пластмассовых изоляторах, изготовляемых специально для подставки (тип СН-6).

Подставки применяютпри операциях с предохранителями, пусковыми устройствами электродвигателей, приводами разъединителей и выключателей в закрытых электроустановках любого напряжения, если при этом не пользуются диэлектрическими перчатками. В сырых и пыльных помещениях они заменяют диэлектрические ковры. Периодичность электрических испытаний: 1 раз в 12 месяцев.

2.8.Временные переносные заземления.

Назначение.При работах в электроустановках считаться с возможностью случайного появления напряжения на отключенных токоведущих частях случайного появления напряжения на отключенных токоведущих частях на рабочем месте. Это может быть как по прямой вине персонала, так и по другим причинам. Поэтому при таких работах наряду с мерами, предупреждающими ошибочное включение установки, должны быть приняты меры, исключающие поражение работающего током в случае появления по любой причине напряжения на отключенных токоведущих частях, на которых производится работы. Основной и наиболее надежной мерой в этом случае является накоротко между собой и заземление всех фаз отключенного участка установки с помощью стационарных заземляющих разъединителей, а там, где их нет – с помощью специальных переносных защитных заземлений. При появлении напряжения на заземленных токоведущих частях возникает ток КЗ между фазами и ток замыкания на землю, который вызывает быстрое отключение установки релейной защиты от источников питания.

Конструкция. Переносное заземление – это один или несколько соединенных отрезков неизолированного медного многожильного провода, снабженных зажимами для присоединения к токоведущим частям и заземляющему устройству. Сечение проводников должно быть не менее 16 мм2для установок до 1000 В и не менее 25 мм2для установок выше 1000 В.

Переносное заземление, применяемое для снятия заряда с токоведущих частей при проведении электрических испытаний электрооборудования должно иметь сечение не меньше 4 мм2.

Правила пользования. Во избежание ошибок, ведущих к несчастным случаям и авариям, наложение переносимого заземления на токоведущие части производят сразу после проверки отсутствия напряжения на этих частях. При этом должен соблюдаться следующий порядок. Сначала присоединяют к земле заземляющий проводник переносного заземления, затем указателем напряжения проверяют отсутствие напряжения на заземляемых токоведущих частях, после чего зажимы закорачивающих проводников переносного заземления с помощью изолирующей штанги накладывают на токоведущие части и закрепляют на них этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках. В установках до 1000В штангу можно не применять и наложение переносного заземления производить в диэлектрических перчатках в указанном порядке. Снятие заземления выполняется в обратном порядке.

    1. Временные переносные ограждения.

Назначение: защита персонала, работающего в электроустановках, от случайного прикосновения и приближения на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением; ограждение проходов в помещениях, в которых вход работающим запрещен; предотвращение включения аппаратов.

Ограждениями являются специальные щиты, ограждения – клетки изолирующие накладки, изолирующие колпаки и т.п.

2.9.1. Щиты и ограждениями – клетки изготовляют из дерева или других изоляционных материалов без металлических креплений. Сплошные щиты предназначены для ограждения работающих от случайного приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, а решетчатые для ограждения входов в камеры, проходов в соседние помещения и т.п. Ограждения – клетки используют главным образом при работах в камерах масляных выключателей – при доливке, взятии проб масла и т.п.

2.9.2. Изолирующие накладки – пластины из резины ( для установок до 1000 В ) или гитенакса, текстолита и т.п. материала ( для установок выше 1000 В) – предназначены для предотвращения приближения к токоведущим частям в тех случаях, когда нельзя оградить место работы щитами, в установках до 1000В накладки применяют также для предупреждения ошибочного включения рубильника.

2.9.3. Изолирующие колпаки изготовляют из резины и применяют в установках напряжением 6 – 10 кВ для изолирования ножей однополюсных разъединителей, находящихся в отключенном состоянии, в целях предотвращения их ошибочного включения.

6.6.7. Изолирующие подставки

 

Назначение подставок — изолировать человека от поля в установках любого напряжения. Применяют их в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных по условиям поражения током.

Подставка представляет собой деревянный решетчатый настил размером не менее 50х50 см и высотой не менее 70 мм без металлических деталей, укрепленных на конусообразных фарфоровых или пластмассовых изоляторах, изготавливаемых специально для подставки.

Подставки применяют при операциях с предохранителями, пусковыми устройствами электродвигателей, приводами разъединителей и выключателей в закрытых электроустановках любого напряжения, если при этом не пользуются диэлектрическими перчатками. В сырых и пыльных помещениях они заменяют диэлектрические ковры. Периодичность электрических испытаний изолирующих подставок — 1 раз в 12 месяцев.

 

6.7. Ограждающие электрозащитные средства

 

6.7.1. Временные переносные заземления

 

При работах в электроустановках необходимо считаться с возможностью случайного появления напряжения на отключенных токоведущих частях на рабочем месте. Это может быть как по прямой вине персонала, так и по другим причинам. Поэтому при таких работах наряду с мерами, предупреждающими ошибочное включение установки, должны быть приняты меры, исключающие поражение работающего током в случае появления по любой причине напряжения на отключенных токоведущих частях, на которых производятся работы. Основной и наиболее надежной мерой в этом случае является соединение накоротко между собой и заземление всех фаз отключенного участка установки с помощью стационарных заземляющих разъединителей, а там, где их нет – с помощью специальных переносных защитных заземлений. При появлении напряжения на заземленных токоведущих частях возникает ток КЗ между фазами и ток замыкания на землю, который вызывает быстрое отключение установки релейной защиты от источников питания.

Переносное заземление (рис. 100) – это один или несколько соединенных отрезков неизолированного медного многожильного провода, снабженных зажимами для присоединения к токоведущим частям и заземляющему устройству. Сечение проводников должно быть не менее 16 мм2 для установок до 1000 В и не менее 25 мм2 для установок выше 1000 В.

Переносное заземление, применяемое для снятия заряда с токоведущих частей при проведении электрических испытаний электрооборудования должно иметь сечение не меньше 4 мм2.

Во избежание ошибок, ведущих к несчастным случаям и авариям, наложение переносного заземления на токоведущие части производят сразу после проверки отсутствия напряжения на этих частях. При этом должен соблюдаться следующий порядок. Сначала присоединяют к земле заземляющий проводник переносного заземления, затем указателем напряжения проверяют отсутствие напряжения на заземляемых токоведущих частях, после чего зажимы закорачивающих проводников переносного заземления с помощью изолирующей штанги накладывают на токоведущие части и закрепляют на них этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках. В установках до 1000 В штангу можно не применять и наложение переносного заземления производить в диэлектрических перчатках в указанном порядке.

Снятие заземлений выполняют в обратном порядке.

 

Настилы деревянные и подставки изолирующие

Изолирующие подставки предназначаются для изоляции человека при работах, связанных с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением, посредством основных защитных средств в электроустановках любого напряжения.

 Подставка представляет собой деревянную решетку, установленную на опорные фарфоровые или пластмассовые изоляторы. Она применяется только в закрытых распределительных устройствах в помещениях с токопроводящими полами. Поэтому достаточна высота изоляторов 50 мм в электроустановках напряжением до 1000 В и 75 мм в электроустановках напряжением выше 1000 В. Размер площадки должен быть не менее 500×500 мм, чтобы человек мог свободно и устойчиво стоять на подставке, но не более 1500X1000 мм для облегчения переноски. Для подставок применяется хорошо просушенное дерево. Планки для решетки выбираются без сучков, хорошо выструганные. Подставка не должна иметь металлических креплений.

 Расстояния между планками решетки делают не более 30 мм. Наличие просветов между планками позволяет легче контролировать отсутствие случайного шунтирования изоляторов посторонним предметом, что могло бы привести к снижению изоляции подставки.

 После сборки решетки она со всех сторон покрывается лаком или окрашивается масляной краской. Изоляторы располагаются таким образом, чтобы края решетки не выступали за края изоляторов более чем на 10 – 15 мм, во избежание опрокидывания подставки, если человек станет на ее край.

 Изоляторы могут быть съемные или крепятся к решетке жестко. Но во всех случаях должна быть обеспечена прочность их соединения с решеткой, исключающая соскальзывание.

 Изолирующие подставки могут быть переносными и стационарными.

 Изолирующие подставки применяются при присоединении и испытании кабелей от испытательной установки, при чистке изоляции от пыли с помощью штанги, без снятия напряжения, а также при работах без снятия напряжения, в электроустановках напряжением 380 В и ниже с применением других защитных средств.

Настил деревянный вид сверху

Настил деревянный вид снизу

ПИ 1

ПИ 2

ПИ 3

ПИ вид сбоку

Настил диэлектрический. подставка изолирующая. подставка диэлектрическая

ПК-Сервис

• Подставки диэлектрические — настилы изолирующие предназначены для использования в различных электроустановках при проведении их ремонта, наладки и технического обслуживания

• Применяются в автозалах предприятий электросвязи вместо деревянных подмостей и подставок

• Изготовлена из стеклопластика (стекловолокна)

• С товаром поставляется паспорт и сертификат

 Подставка изолирующая 500х500 — 5 кг

Подставка изолирующая 700х500 — 7 кг
Настил по размерам заказчика

  

Уточняйте стоимость ! ! !

Уточняйте стоимость ! ! !

Стандартные размеры настила ПИЦена НДС
Настил стеклопластиковый  ПИ-500х500 3 284  
Настил стеклопластиковый  ПИ-500х700 4 596  
Настил стеклопластиковый  ПИ-520х500 3 414  
Настил стеклопластиковый  ПИ-520х700 4 781  
Настил стеклопластиковый  ПИ-700х500 4 596  
Настил стеклопластиковый  ПИ-700х700 6 435  

Уточняйте стоимость ! ! !

Ширина 500
  ПИ-500х500                                3 284  
  ПИ-500х700                                4 596  
  ПИ-500х800                                5 253  
  ПИ-500х1000                                6 567  
  ПИ-500х1200                                7 880  
  ПИ-500х1500                                9 849  
  ПИ-500х1800                              11 820  
Ширина 520                                    —    
  ПИ-520х500                                3 414  
  ПИ-520х700                                4 781  
  ПИ-520х800                                5 463  
  ПИ-520х1000                                6 828  
  ПИ-520х1200                                8 195  
  ПИ-520х1500                              10 244  
  ПИ-520х1800                              12 293  
Ширина 600                                    —    
  ПИ-600х500                                3 941  
  ПИ-600х700                                5 516  
  ПИ-600х800                                6 305  
  ПИ-600х1000                                7 880  
  ПИ-600х1200                                9 455  
  ПИ-600х1500                              11 820  
  ПИ-600х1800                              14 184  
Ширина 700                                    —    
  ПИ-700х500                                4 596  
  ПИ-700х700                                6 435  
  ПИ-700х800                                7 355  
  ПИ-700х1000                                9 194  
  ПИ-700х1200                              11 033  
  ПИ-700х1500                              13 790  
  ПИ-700х1800                              16 547  

Уточняйте стоимость ! ! !

Изолирующие подставки, цена с НДС Опт
Подставка настил стеклопластиковый (500х500)2 828 ₽
Подставка настил стеклопластиковый (500х700)3 973 ₽
Подставка настил стеклопластиковый (800х600)4 200 ₽
Подставка настил стеклопластиковый (900х850)10 800 ₽
Подставка настил стеклопластиковый (1000х800)13 600 ₽

Уточнить стоимость и условия поставки, отправьте запрос на [email protected] тел. 8-800-250-12-27

Диэлектрические резиновые коврики, подставки и накладки изолирующие | Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках | Архивы

Страница 9 из 16

Диэлектрические резиновые коврики и изолирующие подставки применяются в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных [9], в электроустановках, где возможно соприкосновение с токоведущими частями напряжением до 1000 В при эксплуатационно-ремонтном обслуживании оборудования (у щитов и сборок, у колец и щеточного аппарата генераторов и электродвигателей, на испытательных стендах и т. п.). Диэлектрические коврики и изолирующие подставки можно применять и в электроустановках выше 1000 В как дополнительное электрозащитное средство.
В сырых и подверженных загрязнению помещениях предпочтительнее использовать изолирующие подставки, так как коврики не всегда могут обеспечить надежную изоляцию от пола.
Изолирующая подставка состоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах. Высота изоляторов от пола до нижней поверхности настила должна быть не менее 70 мм. Для изготовления подставок рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, выпускаемые специально для этой цели. При отсутствии их разрешается применять опорные изоляторы других типов.
Настил изготовляется размером не менее 500Х Х500 мм из хорошо выструганных и просушенных деревянных планок, без сучков, косослоя. Просветы между планками не должны превышать 30 мм. Сплошные настилы применять не рекомендуется, так как они затрудняют проверку отсутствия случайного шунтирования изоляторов. Все части настила жестко и прочно соединяются между собой. Соединение частей настила должно производиться путем врезки и закрепления деревянными шпильками. Допускается применение столярного клея. Края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов более чем на 10—15 мм во избежание опрокидывания подставки, если работающий станет на ее край.

Если при изготовлении изолирующей подставки применяются съемные изоляторы, то при соединении настила с ними необходимо исключить возможность его соскальзывания. Изолирующие подставки используются в виде переносных и стационарных. Широкое применение
они находят в качестве изолирующего основания перед пусковыми устройствами машин и в местах, где выполняются операции с предохранителями. Они используются также как переносные электрозащитные средства при работах под напряжением по очистке изоляторов от пыли, при испытании кабелей высоким напряжением, при работах под напряжением в электроустановках до 1000 В.
Диэлектрические коврики в отличие от диэлектрических подставок менее громоздки, имеют меньшую массу и чаще применяются как переносное электрозащитное средство. Диэлектрические коврики применяются в закрытых электроустановках любого напряжения в качестве изолирующего основания. Диэлектрические коврики изготовляются по ГОСТ 4947-75 длиной 500—8000 мм, шириной 500—1200 мм и толщиной 6±1 мм. Верхняя лицевая поверхность ковриков делается рифленой. Рисунок рифления может иметь любую форму, обеспечивающую максимальные противоскользящие свойства. На диэлектрические свойства резинового коврика влияют механические дефекты его поверхности. Поэтому к эксплуатации не должны допускаться коврики, имеющие надрывы, проколы, загрязненную красками или частицами металла поверхность и другие повреждения, а также утратившие эластичность, т. е. ставшие жесткими и хрупкими, вследствие чего на поверхности их при изгибе на 180° образуются трещины или надломы.
Изолирующие накладки разрешается применять в электроустановках до 15 кВ. Они предназначены для ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением, с целью защиты работающих от случайного прикосновения к этим частям, а также для изоляции токоведущих частей друг от друга, чтобы исключить случайное замыкание между ними или случайное включение рубильника и т. п. При этом накладки могут устанавливаться или навешиваться непосредственно на токоведущие части, находящиеся под напряжением, в том числе и на те, которые они ограждают. В электроустановках до 15 кВ применяют накладки в виде жестких пластин из текстолита, гетинакса и т. п. Изолирующие накладки должны быть достаточно прочными и иметь конструкцию и размеры, позволяющие полностью закрыть токоведущие части.  В электроустановках до 1000 В могут быть использованы гибкие накладки из диэлектрической резины для закрытия токоведущих частей при работах без снятия напряжения. Резиновые накладки обычно представляют собой прямоугольную пластину толщиной от 5 до 15 мм, длина и ширина которой зависят от ее назначения.
Жесткие накладки нередко имеют сложную фасонную форму, обусловленную местом ее установки, конструкцией токоведущих частей, которую они должны закрывать, и т. п. Такая накладка может быть изготовлена из отдельных изоляционных частей (пластин, скоб и т.п.), соединенных без применения металла (например, с помощью клея).
Установка накладок на токоведущие части, если в них не предусмотрены изолирующие рукоятки, производится в электроустановках до 1000 В в диэлектрических перчатках, а в электроустановках напряжением выше 1000 В с использованием изолирующих клещей и специальных штанг.
Перед высоковольтными испытаниями изоляции оборудования ЗРУ до 10 кВ между неподвижными контактами и ножами шинного разъединителя помещают изоляционные накладки. В информационном сообщении ОРГРЭС № Э-11/67 описана применяемая для этой цели инвентарная накладка, представляющая собой текстолитовую или гетинаксовую пластину 1 толщиной 3 мм, к которой при помощи пробок 2 из древеснослоистого пластика или другого изоляционного материала, крепятся две бакелитовые трубки 3, имеющие ограничительные кольца 4 (рис. 26).

Рис. 26. Инвентарная изолирующая накладка.
Перед применением диэлектических накладок с них следует стереть пыль и проверить их на отсутствие трещин, нарушения лакового покрова, разрыв и других повреждений поверхности. При хранении изолирующие накладки следует оберегать от увлажнения и загрязнения.

Ковры диэлектрические резиновые, подставки изолирующие

 

 

    Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются как дополнительные защитные средства в электроустановках до и выше 1000 В.

    Ковры диэлектрические применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду.

    Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.

    Диэлектрические резиновые ковры производят согласно требованиями государственного стандарта в зависимости от назначения и по условию эксплуатации следующих двух групп: 1 -я группа – стандартного исполнения и 2-я группа – особая маслобензостойкие.

    Ковры изготовляются толщиной 6±1 мм, длиной от 500 до 8000 мм и шириной от 500 до 1200 мм. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Должны быть одноцветными.

    Изолирующие подставки представляет собой настил, который закреплен на опорных изоляторах по высоте не меньше 70 мм.

    Настил размер не меньше 500×500 мм нужно изготавливать из хорошо просушенных строганых деревянных планок без сучков и косослоя. Зазоры между планками должны составлять 10-30 мм. Планки должны соединяться без применения металлических крепежных деталей. Настил должен быть окрашен со всех сторон. Допускается изготавливать настил из синтетических материалов.

    Подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае когда применяют съемные изоляторы, соединение их с настилом должно исключать возможность соскальзывания настила. Для устранения опрокидывания изолирующей подставки, нужно сделать чтоб края настила не выступали за опорную поверхность поддерживаемых изоляторов.

Правила эксплуатации и использование ковров диэлектрических и подставок изолирующих

    В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Проводят осмотр не реже 1 раза в 6 мес, а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов ковры убирают из эксплуатации и меняют на новые, а подставки изолирующие отправляют в ремонт.

    После ремонта подставки нужно испытать по нормам приемосдаточных испытаний.

    После хранения их на складах при отрицательных температурах диэлектрические ковры перед применением должны быть выдержаны в упакованном виде при температуре (20±5) °С не менее 24 ч.

Диэлектрические ковры ГОСТ 4997-75

    Производят  формовые и рулонные, материал изделия из резины, применяют как дополнительное защитное средство в закрытых электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме особо сырых электропомещений, и открытых электроустановках только в сухую погоду.

    Диэлектрические ковры с рифленой лицевой поверхностью, глубина для рифов 1-3 мм.

    Рифленая поверхность обеспечивает максимальные противоскользящие свойства.

    Коврики диэлектрические испытывают напряжением 20 кВт переменного тока частотой 50 Гц.

    Максимальный ток утечки ковров диэлектрических допускается не больше 16 Ом А/кв.м.

Температурный интервал работоспособности:

1-я группа предназначена для работы при температурах окружающей среды от -15°С до +40°С;

2-я группа – маслостойкая – предназначена для эксплуатации в более широком температурном диапазоне от -50°С до +80°С. Ограничение времени работы ковра диэлектрического при температуре +80°С составляет не более 3000 часов. Маслостойкость диэлектрических ковриков второй группы обеспечивается рецептурой резины.

Выпускаются следующих размеров:

Наименование

Ширина, мм.

Длина, мм.

Толщина, мм.

Вес, кг./шт.
кг./кв.м.

Формовые

500

500

~5 мм.

~1.8 кг./шт.

750

750

~3.9 кг./шт.

Рулонные

1000 +/- 50

6, 8, 10 п.м.

~6 мм.

~8.3 кг./кв.м.

1200 +/- 50

    В эксплуатации ковры не испытывают, их отбраковывают при осмотрах.

    При обнаружении дефектов в виде прокола, трещины, порыва их нужно заменить новыми.

    Ковры диэлектрические нужно чистить от загрязнений и осматривать не реже 1 раза в 6 месяцев.

    При отрицательной температуре перед эксплуатацией ковры нужно выдержать в упакованном виде при температуре 20°С не меньше 24 часов.

Правила приемки ковров диэлектрических

    Ковры поставляются партиями. За стандартную партию принимают суточную выработку ковров одной группы, которые сопровождаются одним документом качества.

Документ о качестве должен содержать:

  • наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
  • условное обозначение ковра;
  • номер партии;
  • количество или метраж ковров в партии;
  • дату изготовления;
  • результаты испытаний;
  • дополнительное обозначение по ГОСТ 15152-69 для диэлектрических ковров, направляемых в район с тропическим климатом.

    Для проверки изготовителем на соответствие качества ковров диэлектрических их подвергают следующим испытаниям: приемо-сдаточные, периодические и типовые.

 

Металлический шар находится на изолирующей подставке. Отрицательный класс 12 по физике CBSE

Подсказка: Отрицательно заряженный стержень индуцирует положительный заряд в близлежащей области сферы. Это приводит к накоплению электронов на другой части сферы для поддержания нейтральности электрического заряда. Заземление — это процесс подключения провода с низким сопротивлением от объекта к земле. Он обеспечивает проводящий путь для индуцированных электрических зарядов.

Полный ответ:
В вопросе указано, что металлический шар находится на изоляционной подставке.Сначала его подносят к отрицательно заряженному проводящему стержню.
Мы знаем, что противоположные заряды отталкивают друг друга. Поскольку стержень заряжен отрицательно, он вызывает накопление положительного заряда на близлежащей поверхности сферы.
Но по закону сохранения заряда полный заряд сферы должен быть равен нулю. Это означает, что на другой стороне сферы индуцируется такое же количество отрицательного заряда. Это показано на рисунке ниже.


Теперь говорят, что сфера заземлена, как показано.Это создает разность потенциалов между землей и другой стороной сферы. Земля обычно принимается равной 0В. Поскольку отрицательные заряды имеют потенциал ниже нуля, отрицательный заряд перетекает от низкого к высокому потенциалу, то есть к земле.

Теперь, если и отрицательно заряженный стержень, и заземление удалены, положительный заряд останется. Он равномерно распределяется по всей поверхности сферы, как показано на рисунке.

Следовательно, сфера теперь заряжена положительно.

Примечание:
Изолирующая подставка удерживает заряд, накопленный в сфере, не проводя свободного пути от сферы к земле.
Предполагается, что земля представляет собой универсальный сток, работающий при напряжении 0 В. Но у земли есть напряжение и заряд. Из-за его огромного размера поглощение или удержание заряда не влияет на заряд и напряжение земли. Таким образом, он считается нейтральным.
Отрицательные заряды сферы — это, по сути, свободные электроны, а положительные заряды — фактически электронно-дефицитные атомы или ионы.

Изоляционная стойка | VWR

Положения и условия

Спасибо, что посетили наш сайт. Эти условия использования применимы к веб-сайтам США, Канады и Пуэрто-Рико (далее «Веб-сайт»), которыми управляет VWR («Компания»). Если вы заходите на веб-сайт из-за пределов США, Канады или Пуэрто-Рико, пожалуйста, посетите соответствующий международный веб-сайт, доступный по адресу www.vwr.com, для ознакомления с применимыми условиями. Все пользователи веб-сайта подчиняются следующим условиям использования веб-сайта (эти «Условия использования»).Пожалуйста, внимательно прочтите эти Условия использования перед доступом или использованием любой части веб-сайта. Заходя на веб-сайт или используя его, вы соглашаетесь с тем, что вы прочитали, поняли и соглашаетесь соблюдать настоящие Условия использования с поправками, которые время от времени вносятся, а также Политику конфиденциальности компании, которая настоящим включена в настоящие Условия. использования. Если вы не желаете соглашаться с настоящими Условиями использования, не открывайте и не используйте какие-либо части веб-сайта.

Компания может пересматривать и обновлять настоящие Условия использования в любое время без предварительного уведомления, разместив измененные условия на веб-сайте.Продолжение использования вами веб-сайта означает, что вы принимаете и соглашаетесь с пересмотренными Условиями использования. Если вы не согласны с Условиями использования (в которые время от времени вносятся поправки) или недовольны Веб-сайтом, ваше единственное и исключительное средство правовой защиты — прекратить использование Веб-сайта.

Использование на объекте

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для информационных целей. Хотя считается, что информация верна на момент публикации, вам следует самостоятельно определить ее пригодность для вашего использования.Не все продукты или услуги, описанные на этом веб-сайте, доступны во всех юрисдикциях или для всех потенциальных клиентов, и ничто в настоящем документе не предназначено как предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции или какому-либо потенциальному покупателю, где такое предложение или продажа не соответствует требованиям.

Приобретение товаров и услуг

Настоящие Условия и положения распространяются только на использование веб-сайта. Обратите внимание, что условия, касающиеся обслуживания, продажи продуктов, рекламных акций и других связанных мероприятий, можно найти по адресу https: // us.vwr.com/store/content/externalContentPage.jsp?path=/en_US/about_vwr_terms_and_conditions.jsp, и эти условия регулируют любые покупки продуктов или услуг у Компании.

Интерактивные функции

Веб-сайт может содержать службы досок объявлений, области чата, группы новостей, форумы, сообщества, личные веб-страницы, календари и / или другие средства сообщения или коммуникации, предназначенные для того, чтобы вы могли общаться с общественностью в целом или с группой ( вместе «Функция сообщества»).Вы соглашаетесь использовать функцию сообщества только для публикации, отправки и получения сообщений и материалов, которые являются надлежащими и относятся к конкретной функции сообщества. Вы соглашаетесь использовать веб-сайт только в законных целях.

A. В частности, вы соглашаетесь не делать ничего из следующего при использовании функции сообщества:

1. Оскорблять, оскорблять, преследовать, преследовать, угрожать или иным образом нарушать законные права (например, право на неприкосновенность частной жизни и гласность) других.
2. Публикация, размещение, загрузка, распространение или распространение любых неуместных, непристойных, дискредитирующих, нарушающих авторские права, непристойных, непристойных или незаконных тем, названий, материалов или информации.
3. Загружайте файлы, которые содержат программное обеспечение или другие материалы, защищенные законами об интеллектуальной собственности (или правами на неприкосновенность частной жизни), если вы не владеете или не контролируете права на них или не получили все необходимое согласие.
4. Загрузите файлы, содержащие вирусы, поврежденные файлы или любое другое подобное программное обеспечение или программы, которые могут повредить работу чужого компьютера.
5. Перехватить или попытаться перехватить электронную почту, не предназначенную для вас.
6. Рекламировать или предлагать продавать или покупать какие-либо товары или услуги для любых деловых целей, если такая функция сообщества специально не разрешает такие сообщения.
7. Проводите или рассылайте опросы, конкурсы, финансовые пирамиды или письма счастья.
8. Загрузите любой файл, опубликованный другим пользователем функции сообщества, который, как вы знаете или разумно должен знать, не может распространяться на законных основаниях таким образом или что у вас есть договорное обязательство сохранять конфиденциальность (несмотря на его доступность на веб-сайте).
9. Фальсифицировать или удалять любые ссылки на автора, юридические или другие надлежащие уведомления, обозначения собственности или ярлыки происхождения или источника программного обеспечения или других материалов, содержащихся в загружаемом файле.
10. Предоставление ложной информации о принадлежности к какому-либо лицу или организации.
11. Участвовать в любых других действиях, которые ограничивают или препятствуют использованию веб-сайта кем-либо или которые, по мнению Компании, могут нанести вред Компании или пользователям веб-сайта или подвергнуть их ответственности.
12. Нарушать любые применимые законы или постановления или нарушать любой кодекс поведения или другие правила, которые могут быть применимы к какой-либо конкретной функции Сообщества.
13. Собирать или иным образом собирать информацию о других, включая адреса электронной почты, без их согласия.

B. Вы понимаете и признаете, что несете ответственность за любой контент, который вы отправляете, вы, а не Компания, несете полную ответственность за такой контент, включая его законность, надежность и уместность. Если вы публикуете сообщения от имени или от имени вашего работодателя или другой организации, вы заявляете и гарантируете, что у вас есть на это право. Загружая или иным образом передавая материалы в любую область веб-сайта, вы гарантируете, что эти материалы являются вашими собственными или находятся в общественном достоянии или иным образом свободны от проприетарных или иных ограничений, и что вы имеете право размещать их на веб-сайте.Кроме того, загружая или иным образом передавая материалы в любую область веб-сайта, вы предоставляете Компании безотзывное, бесплатное право во всем мире на публикацию, воспроизведение, использование, адаптацию, редактирование и / или изменение таких материалов любым способом, в любые и все средства массовой информации, известные в настоящее время или обнаруженные в будущем, во всем мире, в том числе в Интернете и World Wide Web, для рекламных, коммерческих, торговых и рекламных целей, без дополнительных ограничений или компенсации, если это не запрещено законом, и без уведомления, проверки или одобрения.

C. Компания оставляет за собой право, но не принимает на себя никакой ответственности (1) удалить любые материалы, размещенные на веб-сайте, которые Компания по своему собственному усмотрению сочтет несовместимыми с вышеуказанными обязательствами или иным образом неприемлемыми по любой причине. ; и (2) прекратить доступ любого пользователя ко всему или к части веб-сайта. Однако Компания не может ни просмотреть все материалы до того, как они будут размещены на веб-сайте, ни обеспечить быстрое удаление нежелательных материалов после их размещения.Соответственно, Компания не несет ответственности за какие-либо действия или бездействие в отношении передач, сообщений или контента, предоставленных третьими сторонами. Компания оставляет за собой право предпринимать любые действия, которые она сочтет необходимыми для защиты личной безопасности пользователей этого веб-сайта и общественности; тем не менее, Компания не несет ответственности перед кем-либо за выполнение или невыполнение действий, описанных в этом параграфе.

D. Несоблюдение вами положений пунктов (A) или (B) выше может привести к прекращению вашего доступа к веб-сайту и может повлечь за собой гражданскую и / или уголовную ответственность.

Особое примечание о содержании функций сообщества

Любой контент и / или мнения, загруженные, выраженные или отправленные с помощью любой функции сообщества или любого другого общедоступного раздела веб-сайта (включая области, защищенные паролем), а также все статьи и ответы на вопросы, кроме контента, явно разрешенного Компания, являются исключительно мнениями и ответственностью лица, представляющего их, и не обязательно отражают мнение Компании.Например, любое рекомендованное или предлагаемое использование продуктов или услуг, доступных от Компании, которое публикуется через функцию сообщества, не является признаком одобрения или рекомендации со стороны Компании. Если вы решите следовать какой-либо такой рекомендации, вы делаете это на свой страх и риск.

Ссылки на сторонние сайты

Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты в Интернете. Компания не несет ответственности за контент, продукты, услуги или методы любых сторонних веб-сайтов, включая, помимо прочего, сайты, связанные с Веб-сайтом или с него, сайты, созданные на Веб-сайте, или стороннюю рекламу, и не делает заявлений относительно их качество, содержание или точность.Наличие ссылок с веб-сайта на любой сторонний веб-сайт не означает, что мы одобряем, поддерживаем или рекомендуем этот веб-сайт. Мы отказываемся от всех гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, законности, надежности или действительности любого контента на любых сторонних веб-сайтах. Вы используете сторонние веб-сайты на свой страх и риск и в соответствии с условиями использования таких веб-сайтов.

Права собственности на контент

Вы ​​признаете и соглашаетесь с тем, что все содержимое веб-сайта (включая всю информацию, данные, программное обеспечение, графику, текст, изображения, логотипы и / или другие материалы) и его дизайн, выбор, сбор, расположение и сборка являются являются собственностью Компании и защищены законами США и международными законами об интеллектуальной собственности.Вы имеете право использовать содержимое веб-сайта только в личных или законных деловых целях. Вы не можете копировать, изменять, создавать производные работы, публично демонстрировать или исполнять, переиздавать, хранить, передавать, распространять, удалять, удалять, дополнять, добавлять, участвовать в передаче, лицензировать или продавать какие-либо материалы в Интернете. Сайт без предварительного письменного согласия Компании, за исключением: (а) временного хранения копий таких материалов в ОЗУ, (б) хранения файлов, которые автоматически кэшируются вашим веб-браузером в целях улучшения отображения, и (в) печати разумного количество страниц веб-сайта; в каждом случае при условии, что вы не изменяете и не удаляете какие-либо уведомления об авторских правах или других правах собственности, включенные в такие материалы.Ни название, ни какие-либо права интеллектуальной собственности на любую информацию или материалы на веб-сайте не передаются вам, а остаются за Компанией или соответствующим владельцем такого контента.

Товарные знаки

Название и логотип компании, а также все связанные названия, логотипы, названия продуктов и услуг, появляющиеся на веб-сайте, являются товарными знаками компании и / или соответствующих сторонних поставщиков. Их нельзя использовать или повторно отображать без предварительного письменного согласия Компании.

Отказ от ответственности

Компания не несет никакой ответственности за материалы, информацию и мнения, представленные на веб-сайте или доступные через него («Контент сайта»). Вы полагаетесь на Контент сайта исключительно на свой страх и риск. Компания не несет никакой ответственности за травмы или ущерб, возникшие в результате использования любого Контента Сайта.
ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖАНИЕ САЙТА И ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЛИ ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО ДОСТУПНОСТИ», СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ.КОМПАНИЯ И НИ ЛИБО, СВЯЗАННОЕ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ ИЛИ ДОСТУПНОСТИ ВЕБ-САЙТА. В частности, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, НИ КОМПАНИЯ И НИ ЛИБО, СВЯЗАННОЕ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИЛИ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖАНИЕ САЙТА ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ САЙТ, БУДУТ ТОЧНЫМИ, НАДЕЖНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ ЧТО ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; ЧТО ВЕБ-САЙТ ИЛИ СЕРВЕР, ДЕЛАЮЩИЙ ЕГО ДОСТУПНЫМ, СВОБОДНЫ ОТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ; ИНАЧЕ ВЕБ-САЙТ ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ.КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕ НАРУШЕНИЯ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ ПОДРЯДЧИКИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, ПО ЛЮБОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖИМОЕ САЙТА, ЛЮБЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ ИЛИ ЛЮБОЙ САЙТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРЯМЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ КАРАТЕЛЬНЫЙ УБЫТК, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ, ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ , ВИРУСЫ, УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, ИЛИ ОШИБКИ, УПУЩЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ НЕТОЧНОСТИ НА ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ СОДЕРЖАНИИ САЙТА ИЛИ УСЛУГ, ИЛИ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПАНИЯ, И ПРЕДОСТАВЛЯЛА ЛИ КОМПАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ УБЫТКИ, ЕСЛИ НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Компенсация

Вы ​​соглашаетесь возместить и обезопасить Компанию и ее должностных лиц, директоров, агентов, сотрудников и других лиц, вовлеченных в работу Веб-сайта, от любых обязательств, расходов, убытков и издержек, включая разумные гонорары адвокатам, возникающих в результате любое нарушение вами настоящих Условий использования, использование вами Веб-сайта или любых продуктов, услуг или информации, полученных с Веб-сайта или через него, ваше подключение к Веб-сайту, любой контент, который вы отправляете на Веб-сайт через любые Функция сообщества или нарушение вами каких-либо прав другого лица.

Применимое право; Международное использование

Настоящие условия регулируются и толкуются в соответствии с законами штата Пенсильвания без учета каких-либо принципов коллизионного права. Вы соглашаетесь с тем, что любые судебные иски или иски, вытекающие из настоящих Условий использования или связанные с ними, будут подаваться исключительно в суды штата или федеральные суды, расположенные в Пенсильвании, и вы тем самым соглашаетесь и подчиняетесь личной юрисдикции таких судов для цели судебного разбирательства любого такого действия.
Настоящие Условия использования применимы к пользователям в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Если вы заходите на веб-сайт из-за пределов США, Канады или Пуэрто-Рико, пожалуйста, посетите соответствующий международный веб-сайт, доступный по адресу www.vwr.com, для ознакомления с применимыми условиями. Если вы решите получить доступ к этому веб-сайту из-за пределов указанных юрисдикций, а не использовать доступные международные сайты, вы соглашаетесь с настоящими Условиями использования и тем, что такие условия будут регулироваться и толковаться в соответствии с законами США и штата. Пенсильвании и что мы не делаем никаких заявлений о том, что материалы или услуги на этом веб-сайте подходят или доступны для использования в этих других юрисдикциях.В любом случае все пользователи несут ответственность за соблюдение местных законов.

Общие условия

Настоящие Условия использования, в которые время от времени могут вноситься поправки, представляют собой полное соглашение и понимание между вами и нами, регулирующее использование вами Веб-сайта. Наша неспособность реализовать или обеспечить соблюдение какого-либо права или положения Условий использования не означает отказ от такого права или положения. Если какое-либо положение Условий использования будет признано судом компетентной юрисдикции недействительным, вы, тем не менее, соглашаетесь с тем, что суд должен попытаться реализовать намерения сторон, отраженные в этом положении и других положениях Условия использования остаются в полной силе.Ни ваши деловые отношения, ни поведение между вами и Компанией, ни какая-либо торговая практика не может считаться изменением настоящих Условий использования. Вы соглашаетесь с тем, что независимо от какого-либо закона или закона об обратном, любые претензии или основания для иска, вытекающие из или связанные с использованием Сайта или Условий использования, должны быть поданы в течение одного (1) года после такой претензии или причины. иска возникла или будет навсегда запрещена. Любые права, прямо не предоставленные в настоящем документе, сохраняются за Компанией.Мы можем прекратить ваш доступ или приостановить доступ любого пользователя ко всему сайту или его части без предварительного уведомления за любое поведение, которое мы, по нашему собственному усмотрению, считаем нарушением любого применимого законодательства или наносящим ущерб интересам другого пользователя. , стороннего поставщика, поставщика услуг или нас. Любые вопросы, касающиеся настоящих Условий использования, следует направлять по адресу [email protected].

Жалобы на нарушение авторских прав

Мы уважаем чужую интеллектуальную собственность и просим наших пользователей поступать так же.Если вы считаете, что ваша работа была скопирована и доступна на Сайте способом, который представляет собой нарушение авторских прав, вы можете уведомить нас, предоставив нашему агенту по авторским правам следующую информацию:

  • электронная или физическая подпись лица, уполномоченного действовать от имени правообладателя;

  • описание работы, защищенной авторским правом, в отношении которой были нарушены ваши претензии;

  • идентификация URL-адреса или другого конкретного места на Сайте, где находится материал, который, по вашему мнению, нарушает авторские права;

  • ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты;

  • ваше заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что спорное использование не разрешено владельцем авторских прав, его агентом или законом; а также

  • ваше заявление, сделанное под страхом наказания за лжесвидетельство, о том, что приведенная выше информация в вашем уведомлении является точной и что вы являетесь владельцем авторских прав или уполномочены действовать от имени владельца авторских прав.

С нашим агентом для уведомления о жалобах на нарушение авторских прав на Сайте можно связаться по адресу: [email protected].

Учебное пособие по физике: Индукционная зарядка

В предыдущем разделе Урока 2 обсуждался процесс зарядки объекта трением или трением. Заряд трением — очень распространенный метод зарядки объекта. Однако это не единственный процесс, при котором предметы заряжаются. В этом разделе Урока 2 будет обсуждаться индукционная зарядка методом .Индукционная зарядка — это метод, используемый для зарядки объекта, не прикасаясь к другому заряженному объекту. Понимание индукционной зарядки требует понимания природы проводника и понимания процесса поляризации. Если вы еще не знакомы с этими темами, вы можете ознакомиться с ними, прежде чем читать дальше.


Зарядка двухсферной системы с помощью отрицательно заряженного объекта

Одна из распространенных демонстраций, выполняемых в классе физики, включает индукционную зарядку двух металлических сфер.Металлические сферы поддерживаются изолирующими стойками, так что любой заряд, полученный сферами, не может попасть на землю . Сферы размещаются рядом (см. Диаграмму I. ниже), чтобы образовалась система из двух сфер. Электроны, сделанные из металла (проводника), могут свободно перемещаться между сферами — от сферы A к сфере B и наоборот. Если резиновый шар заряжается отрицательно (возможно, натирая его шерстью животных) и приближается к сферам, электроны в системе двух сфер будут вынуждены отойти от шара.Это просто принцип отталкивания одинаковых зарядов. Заряженные отрицательно, электроны отталкиваются отрицательно заряженным воздушным шаром. Находясь в проводнике, они могут свободно перемещаться по поверхности проводника. Затем происходит массовая миграция электронов из сферы A в сферу B. Эта миграция электронов вызывает поляризацию двухсферной системы (см. Диаграмму II ниже). В целом система с двумя сферами электрически нейтральна. Однако движение электронов из сферы A в сферу B отделяет отрицательный заряд от положительного.Глядя на сферы по отдельности, было бы правильно сказать, что сфера A имеет общий положительный заряд, а сфера B имеет общий отрицательный заряд. После того как система из двух сфер поляризована, сфера B физически отделена от сферы A с помощью изолирующей подставки. Будучи вытянутым дальше от воздушного шара, отрицательный заряд, вероятно, равномерно перераспределяется вокруг сферы B (см. Диаграмму iii ниже). Между тем, избыточный положительный заряд на сфере А остается локализованным рядом с отрицательно заряженным воздушным шаром, в соответствии с принципом притяжения противоположных зарядов.По мере того как воздушный шар оттягивается, заряд равномерно распределяется по поверхности обеих сфер (см. Диаграмму iv ниже). Это распределение происходит, когда оставшиеся электроны в сфере A движутся по поверхности сферы до тех пор, пока избыточный положительный заряд не распределится равномерно. (Это распределение положительного заряда на проводнике подробно обсуждалось ранее в Уроке 1.)


Закон сохранения заряда

Закон сохранения заряда легко соблюдается в процессе индукционной зарядки.Рассматривая приведенный выше пример, можно рассматривать две сферы как систему. До процесса зарядки общий заряд системы был нулевым. В двух сферах было равное количество протонов и электронов. На диаграмме ii. выше, электроны были вынуждены двигаться от сферы A к сфере B. В этот момент отдельные сферы становятся заряженными. Количество положительного заряда на сфере A равно количеству отрицательного заряда на сфере B. Если сфера A имеет 1000 единиц положительного заряда, то сфера B имеет 1000 единиц отрицательного заряда.Определить общий заряд системы несложно; это просто сумма зарядов на отдельных сферах.

Общий заряд двух сфер = +1000 единиц + (-1000 единиц) = 0 единиц

Общий заряд в системе двух объектов после процесса зарядки такой же, как и до процесса зарядки. Заряд не создается и не уничтожается во время этого процесса зарядки; он просто передается от одного объекта к другому в форме электронов.

Зарядка двухсферной системы положительно заряженным объектом

Приведенные выше примеры показывают, как отрицательно заряженный воздушный шар используется для поляризации системы из двух сфер и в конечном итоге заряжает сферы за счет индукции. Но что случилось бы со сферой A и сферой B, если бы положительно заряженный объект был использован для первой поляризации системы двух сфер? Чем изменится результат и как изменится движение электронов?

Рассмотрим рисунок ниже, на котором положительно заряженный воздушный шар приближается к Сфере А.Наличие положительного заряда вызывает массовую миграцию электронов от сферы B к (и внутрь) сфере A. Это движение вызвано простым принципом притяжения противоположностей. Отрицательно заряженные электроны по всей системе двух сфер притягиваются к положительно заряженному воздушному шару. Это движение электронов от сферы B к сфере A оставляет сферу B с общим положительным зарядом и сферу A с общим отрицательным зарядом. Система двух сфер поляризована. Когда рядом находится положительно заряженный воздушный шар, сфера B физически отделена от сферы A.Избыточный положительный заряд равномерно распределен по поверхности сферы B. Избыточный отрицательный заряд на сфере A остается скученным по направлению к левой стороне сферы, располагаясь рядом с воздушным шаром. Как только воздушный шар удален, электроны перераспределяются вокруг сферы A до тех пор, пока избыточный отрицательный заряд не будет равномерно распределен по поверхности. В конце концов, сфера A заряжается отрицательно, а сфера B — положительно.

Этот процесс индукционной зарядки можно использовать для зарядки пары банок.Это достаточно простой эксперимент, который можно повторить дома. На чашки из пенополистирола с помощью скотча крепятся две баночки для шипучки. Банки ставят бок о бок и к одной из банок подводят отрицательно заряженный резиновый баллон (натертый шерстью животных). Присутствие отрицательного заряда возле банки вызывает движение электронов от банки A к банке B (см. Диаграмму). Как только банки разделены, банки заряжаются. Тип заряда на банках можно проверить, посмотрев, притягивают ли они отрицательно заряженный баллон или отталкивают отрицательно заряженный баллон.Конечно, мы ожидаем, что Can A (положительно заряженный) притянет отрицательно заряженный воздушный шар, а Can B (отрицательно заряженный) оттолкнет отрицательно заряженный воздушный шар. В процессе индукционной зарядки роль воздушного шара заключается в том, чтобы просто вызвать перемещение электронов от одной емкости к другой. Он используется для поляризации системы с двумя банками. Воздушный шар никогда не поставляет электроны в банку A (если вы не слышите искру, указывающую на разряд молнии от шара в банку).

Важность заземления в индукционной зарядке

В случаях индукционной зарядки, описанных выше, окончательный заряд объекта никогда не является результатом движения электронов от заряженного объекта к изначально нейтральным объектам. Воздушный шар никогда не передает электроны и не принимает электроны от сфер; также стеклянный стержень не переносит электроны на сферы и не принимает электроны от них. Нейтральный объект, ближайший к заряженному объекту (сфера A в этих обсуждениях), получает свой заряд от объекта, к которому он прикасается.В приведенных выше случаях вторая сфера используется для подачи электронов на сферу A или для приема электронов от сферы A. Роль сферы B в приведенных выше примерах состоит в том, чтобы служить поставщиком или приемником электронов в ответ на объект, который приближается к сфере A. В этом смысле сфера B действует как земля .

Чтобы дополнительно проиллюстрировать важность заземления , рассмотрим индукционную зарядку одиночной проводящей сферы. Предположим, что отрицательно заряженный резиновый шар приближается к единственной сфере, как показано ниже (диаграмма ii).Наличие отрицательного заряда вызовет движение электрона в сфере. Поскольку одноименные заряды отталкиваются, отрицательные электроны внутри металлической сферы будут отталкиваться отрицательно заряженным воздушным шаром. Произойдет массовая миграция электронов из левой части сферы в правую часть сферы, в результате чего заряд внутри сферы станет поляризованным (Диаграмма II). Когда заряд внутри сферы становится поляризованным, к сфере прикасаются. Прикосновение к сфере позволяет электронам выходить из сферы и перемещаться через руку к «земле» (диаграмма iii).Именно в этот момент сфера приобретает заряд. Когда электроны покинули сферу, сфера приобретает положительный заряд (диаграмма iv). Когда воздушный шар отодвигается от сферы, избыточный положительный заряд перераспределяется (перемещением оставшихся электронов), так что положительный заряд равномерно распределяется по поверхности сферы.


В этом примере индукционной зарядки следует отметить несколько моментов. Во-первых, обратите внимание, что на третьем этапе процесса человек касается сферы.Человек выполняет роль земли. По сравнению с индукционной зарядкой системы из двух сфер, человек просто заменил вторую сферу (Сфера B). Электроны внутри сферы отталкиваются отрицательным воздушным шаром и пытаются дистанцироваться от него, чтобы минимизировать отталкивающие воздействия. (Этот коэффициент расстояния будет подробно рассмотрен в Уроке 3). В то время как эти электроны толпятся к правой стороне сферы, чтобы дистанцироваться от отрицательно заряженного шара, они сталкиваются с другой проблемой.С человеческой точки зрения можно сказать, что избыточные электроны на правой стороне сферы не только находят воздушный шар отталкивающим , они также находят друг друга отталкивающими . Им просто нужно больше места, чтобы дистанцироваться как от воздушного шара, так и друг от друга. К большому сожалению для этих электронов, у них закончилась недвижимость; они не могут идти дальше границы сферы. Слишком много электронов в одном районе — это нехорошо. И когда рука приближается, эти отрицательные электроны видят возможность найти больше недвижимости — огромное человеческое существо, в которое они могут бродить и впоследствии дистанцироваться еще дальше друг от друга.Именно в этом смысле рука и тело, к которому она прикреплена (при условии, конечно, что рука прикреплена к телу) служат опорой. Земля — это просто большой объект, который служит почти бесконечным источником электронов или стоком для электронов. Земля содержит такое обширное пространство, что это идеальный объект либо для приема электронов, либо для доставки электронов любому объекту, который необходим для их удаления или приема.

Второе, что следует отметить в показанном выше процессе индукционной зарядки, это то, что сфера приобретает заряд напротив шара.Так будет всегда. Если отрицательно заряженный объект используется для индукционной зарядки нейтрального объекта, то нейтральный объект приобретет положительный заряд. И если положительно заряженный объект используется для индукционной зарядки нейтрального объекта, то нейтральный объект приобретет отрицательный заряд. Если вы понимаете процесс индукционной зарядки, вы поймете, почему это всегда так. Подносимый заряженный объект всегда будет отражать как заряды и притягивать противоположные заряды.В любом случае заряжаемый объект приобретает заряд, противоположный заряду объекта, использованного для создания заряда. Чтобы дополнительно проиллюстрировать это, на диаграмме ниже показано, как положительно заряженный воздушный шар заряжает сферу отрицательно за счет индукции.

Электрофор

Обычно используемая лаборатория, демонстрирующая метод индукционной зарядки, — это лаборатория Electrophorus. В этой лаборатории плоскую пластину из пены натирают шерстью животных, чтобы придать пене отрицательный заряд.Электроны переходят от шерсти животного к более электронолюбивой пене (Диаграмма I.). Алюминиевая тарелка для пирога приклеена к чашке из пенополистирола; алюминий является проводником, а пенополистирол — изолирующей ручкой. Когда алюминиевая пластина приближается, электроны внутри алюминия отталкиваются отрицательно заряженной пластиной из вспененного материала. Происходит массовая миграция электронов к краю алюминиевой пластины пирога. В этот момент пластина алюминиевого пирога поляризована, а отрицательный заряд расположен вдоль верхнего края, наиболее удаленного от пластины из пенопласта (диаграмма II.). Затем касаются края пластины, обеспечивая проход от алюминиевой пластины к земле . Электроны на ободе не только отталкиваются отрицательной пластиной из пенопласта, но также отталкиваются друг от друга. Таким образом, после прикосновения происходит массовая миграция электронов от обода к человеку, касающемуся обода (Диаграмма III). Будучи намного больше по размеру, чем алюминиевая пластина для пирога, человек предоставляет больше места для взаимно отталкивающих электронов. В тот момент, когда электроны покидают алюминиевую пластину, алюминий можно рассматривать как заряженный объект.Потеряв электроны, алюминий имеет больше протонов, чем электронов, и поэтому заряжен положительно. После того, как пластина из пеноматериала удалена, избыточный положительный заряд распределяется по поверхности алюминиевой пластины, чтобы минимизировать общие силы отталкивания между ними (диаграмма iv).


Лаборатория Electrophorus также демонстрирует, что при зарядке нейтрального объекта индукцией заряд, сообщаемый объекту, противоположен заряду объекта, использованного для индукции заряда.В этом случае пластина из пенопласта была заряжена отрицательно, а алюминиевая пластина — положительно. Лаборатория также демонстрирует, что никогда не бывает переноса электронов между пластиной из пеноматериала и алюминиевой пластиной. Алюминиевая пластина заряжается за счет передачи электронов земле. Наконец, можно отметить, что роль заряженного объекта в индукционной зарядке состоит в том, чтобы просто поляризовать заряжаемый объект. Эта поляризация возникает, когда отрицательная пластина из вспененного материала отталкивает электроны с ближней стороны, заставляя их перемещаться на противоположную сторону алюминиевой пластины.Наличие положительного заряда на дне алюминиевой пластины является результатом ухода электронов из этого места. Протоны не двигались вниз через алюминий. Протоны всегда были там с самого начала; просто они потеряли своих электронных партнера . Протоны зафиксированы на месте и не могут двигаться ни в одном электростатическом эксперименте.

Электроскоп

Другой распространенный лабораторный опыт, иллюстрирующий метод индукционной зарядки, — это лаборатория электроскопа.В лаборатории электроскопа положительно заряженный объект, например алюминиевый пирог, используется для индукционной зарядки электроскопа. Электроскоп — это устройство, способное обнаруживать наличие заряженного объекта. Он часто используется в электростатических экспериментах и ​​демонстрациях, чтобы проверить наличие заряда и определить тип заряда, присутствующего на объекте. Электроскопы бывают всевозможных разновидностей и марок, от электроскопа с сусальным золотом до игольчатого электроскопа.

Хотя существуют разные типы электроскопов, основная работа каждого из них одинакова.Электроскоп обычно состоит из проводящей пластины или ручки, проводящего основания и либо пары проводящих пластин, либо проводящей иглы. Поскольку все рабочие части электроскопа являются проводящими, электроны могут перемещаться от пластины или ручки в верхней части электроскопа к игле или выходить из нижней части электроскопа. Предметы обычно касаются или удерживаются рядом с пластиной или ручкой, таким образом вызывая движение электронов в иглу или листья (или от иглы / листьев к пластине / ручке).Золотые листья или игла электроскопа — единственные подвижные части. Когда в игле или золотых листах присутствует избыток электронов (или недостаток электронов), возникает отталкивающий эффект между одинаковыми зарядами, из-за которого листья отталкиваются друг от друга или игла отталкивается основанием, на котором она лежит. на. Всякий раз, когда наблюдается это движение листьев / иглы, можно сделать вывод, что там присутствует избыток заряда — положительный или отрицательный. Важно отметить, что движение листьев и иглы никогда не указывает прямо на тип заряда на электроскопе; это только указывает на то, что электроскоп обнаруживает заряд.

Предположим, что для демонстрации индукционной зарядки используется игольчатый электроскоп. Алюминиевая пластина для пирога сначала заряжается положительно в процессе индукции (см. Обсуждение выше). Затем алюминиевая пластина удерживается над пластиной электроскопа. Поскольку алюминиевая пластина не касается электроскопа, заряд на алюминиевой пластине НЕ передается на электроскоп. Тем не менее, пластина из алюминиевого пирога оказывает влияние на электроны в электроскопе.Пластина пирога заставляет электроны внутри электроскопа двигаться. Поскольку противоположности притягиваются, бесчисленное количество отрицательно заряженных электронов тянутся вверх к верхней части электроскопа. Потеряв множество электронов, нижняя часть электроскопа имеет временно индуцированный положительный заряд. Получив электроны, верхняя часть электроскопа имеет временно индуцированный отрицательный заряд (диаграмма II ниже). В этот момент электроскоп поляризован; однако общий заряд электроскопа нейтрален.Затем этап зарядки происходит, когда нижняя часть электроскопа касается земли. Прикоснувшись к нижней части электроскопа, электроны попадают в электроскоп с земли. Одно из объяснений их появления заключается в том, что они втягиваются в нижнюю часть электроскопа из-за наличия положительного заряда в нижней части электроскопа. Поскольку противоположности притягиваются, электроны притягиваются к нижней части электроскопа (диаграмма iii). При входе электронов стрелка электроскопа возвращается в нейтральное положение.Это движение иглы является результатом того, что отрицательные электроны нейтрализуют ранее положительно заряженную иглу в нижней части электроскопа. В этот момент электроскоп имеет отрицательный заряд. Стрелка не показывает этот заряд, потому что избыток электронов все еще сосредоточен в верхней пластине электроскопа; они притягиваются к положительно заряженной алюминиевой пластине пирога, которая удерживается над электроскопом (диаграмма IV). После того, как пластина алюминиевого пирога отодвинута, избыток электронов в электроскопе перераспределяется по проводящим частям электроскопа.При этом многочисленные избыточные электроны попадают в иглу и основание, на которое она опирается. Наличие избыточного отрицательного заряда в игле и основании заставляет иглу отклоняться, указывая на то, что электроскоп был заряжен (Схема v.).

Вышеупомянутое обсуждение представляет собой еще одну иллюстрацию фундаментальных принципов индукционной зарядки. Эти фундаментальные принципы были проиллюстрированы в каждом примере индукционной зарядки, обсуждаемом на этой странице.Принципы:

  • Заряженный объект никогда не касается объекта, который заряжается индукцией.
  • Заряженный объект не передает электроны заряжаемому объекту и не принимает электроны от него.
  • Заряженный объект служит для поляризации заряжаемого объекта.
  • Заряжаемый объект касается земли; Электроны передаются между землей и заряжаемым объектом (либо внутрь объекта, либо из него).
  • Заряжаемый объект в конечном итоге получает заряд, противоположный заряду заряженного объекта, который используется для его поляризации.


Мы хотели бы предложить … Иногда просто прочитать об этом недостаточно. Вы должны взаимодействовать с ним! И это именно то, что вы делаете, когда используете один из интерактивных материалов The Physics Classroom. Мы хотели бы предложить вам совместить чтение этой страницы с использованием нашего интерактивного зарядного устройства.Вы можете найти его в разделе Physics Interactives на нашем сайте. Charging Interactive — это электростатическая «игровая площадка», которая позволяет учащемуся исследовать различные концепции, связанные с зарядом, взаимодействиями зарядов, процессами зарядки и заземлением. Как только вы освоитесь с концепциями, коснитесь кнопки «Играть» своим игровым лицом.

Проверьте свое понимание

Используйте свое понимание заряда, чтобы ответить на следующие вопросы.По завершении нажмите кнопку, чтобы просмотреть ответы.

1. Две нейтральные проводящие баночки касаются друг друга. Положительно заряженный шар подносят к одной из банок, как показано ниже. Банки разделяются, пока воздушный шар находится рядом, как показано на рисунке. После того, как баллон удален, банки собирают вместе. При повторном прикосновении банка X ____.

а. положительно заряженный

г.отрицательно заряженный

г. нейтральный

г. невозможно сказать


2. Две нейтральные проводящие баночки касаются друг друга. Положительно заряженный стеклянный стержень подносят к банке X, как показано ниже. Что из следующего происходит, когда стеклянный стержень приближается к Can X? Перечислите все подходящие варианты.

а. Электроны прыгают со стеклянного стержня в банку X.

г. Электроны прыгают со стеклянного стержня в банку Y.

г. Электроны прыгают из банки X на стеклянный стержень.

г. Электроны прыгают из банки Y на стеклянный стержень.

e. Протоны прыгают со стеклянного стержня в банку X.

ф. Протоны прыгают из банки X на стеклянный стержень.

г. … ерунда! Ничего из этого не происходит.

3. ИСТИНА или ЛОЖЬ ?

Две нейтральные проводящие баночки касаются друг друга. Отрицательно заряженный воздушный шар приближается к банке X, как показано ниже. Когда воздушный шар приближается к Can X, происходит движение электронов между воздушным шаром и Can X (в одном или другом направлении).

4.Положительно заряженный шар приближается к нейтральной проводящей сфере, как показано ниже. Когда воздушный шар находится рядом, сфера касается (заземления).

В этот момент происходит движение электронов. Электроны движутся ____.

а. в сферу из земли (рука)

г. из сферы в землю (рука)

г. в сферу из воздушного шара

г. из сферы в воздушный шар

e.с земли через сферу на воздушный шар

ф. от воздушного шара через сферу до земли

г. …. ерунда! Электроны вообще не двигаются.


5. Предположим, что отрицательно заряженный баллон используется для индукционной зарядки электроскопа. Процедурные шаги описаны в обучающей карикатуре ниже.На рисунке нарисуйте ориентацию иглы и укажите расположение и тип любого избыточного заряда на шагах ii. — v. Объясните с точки зрения движения электронов, что происходит на каждом этапе.

Посмотреть ответ.

6. Отрицательно заряженный воздушный шар приближается к нейтральной проводящей сфере, как показано ниже. По мере приближения заряд внутри сферы будет распределяться очень специфическим образом.Какая из приведенных ниже диаграмм правильно отображает распределение заряда в сфере?


7. Положительно заряженный кусок пенополистирола кладется на стол. Подносят нейтральную алюминиевую тарелку для пирога, как показано ниже. При удерживании над пенополистиролом алюминиевая пластина касается (заземляется).

В этот момент происходит движение электронов.Электроны движутся ____.

а. из алюминиевой пластины в землю (рука)

г. в алюминиевую пластину с земли (рука)

г. в алюминиевую пластину из пенополистирола

г. из алюминиевой пластины в пенополистирол

e. от земли через алюминиевую пластину до пенополистирола

ф. от пенополистирола через алюминиевую пластину до земли

г….. ерунда! Электроны вообще не двигаются.


Ответ на вопрос № 5:

Рассмотрим нейтральный металлический шар на изолирующей подставке. Если сфера заряжена до –93,5 нКл …

  • 4. Отрицательно заряженный стержень подносят к металлической сфере, поддерживаемой изолирующей подставкой…

    4. Отрицательно заряженный стержень подносят к металлической сфере, поддерживаемой изолирующей опорой), не касаясь ее. Что происходит со свободными электронами в сфере? OОни переходят из сферы в стенд. O Они выталкиваются из сферы в воздух O Они вытягиваются из сферы в стержень. OОни отходят от стержня на сфере.

  • (23.1-23.4) Кусок нейтрального диэлектрика помещается рядом с очень положительно заряженной металлической сферой Ван де Граафа…

    (23.1-23.4) Кусок нейтрального диэлектрика помещается рядом с очень положительно заряженной металлической сферой генератора Ван-де-Граафа. [Диэлектрик помещается рядом с генератором, помещаясь на ладонь изолирующей перчатки и помещается на расстоянии 10 см. из сферы.] Что происходит с диэлектриком? Объясните. [Идеальный диэлектрик — это изолирующая среда, в которой электроны и ядро ​​подвергаются незначительному влиянию внешних воздействий.] 4. (23.1-23.4) Закладывают кусок нейтрального диэлектрика …

  • Металлический шар с радиусом ra поддерживается на изолирующей подставке в центре полого мета…

    Металлический шар радиусом ra опирается на изолирующий стоять в центре полой металлической сферической оболочки с радиусом руб. На внутренней сфере есть заряд + q, а на внутренней сфере — заряд −q. внешняя сферическая оболочка. Возьмем V равным нулю, когда r бесконечно. Мне нужно очень подробное объяснение того, как решить эти вопросы правильно и четко. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ!! Любая помощь будет очень признательна. Спасибо, Часть H Константы Предположим, что заряд …

  • А = 33, В = 3, С = 3 Рассмотрим два положительных заряда, разделенных a…

    А = 33, В = 3, С = 3 Рассмотрим два положительных заряда, разделенных расстоянием ((A + 20) / 100) метров. Один заряд имеет значение (B + 5) мКл (милликулонов) и расположен справа от другого заряда (С + 5) мКл. Предположим, что левый заряд является источником, а другой заряд расположен в положительном горизонтальном положении. Насколько велико и в каком направлении находится электростатическое поле в средней точке, непосредственно между двумя зарядами? Используйте i-нотацию для …

  • A 33, B 3, C3. Рассмотрим два положительных заряда, разделенных расстоянием (A + 20) / 100) метров.Один…

    A 33, B 3, C3. Рассмотрим два положительных заряда, разделенных расстоянием (A + 20) / 100) метров. Один заряд имеет значение (B +5) мКл (милликулонов) и расположен справа от другого заряда (С + 5) мКл. Предположим, что левый заряд является источником, а другой заряд расположен в положительном горизонтальном положении. Насколько велико и в каком направлении находится электростатическое поле в средней точке, непосредственно между двумя зарядами? Используйте i-нотацию для направления. Рассчитать …

  • Положительно заряженный шар из легкого металла подвешен между двумя противоположно заряженными металлическими пластинами на изолирующей нити, как показано ниже.

    Положительно заряженный шар из легкого металла подвешен между двумя противоположно заряженными металлическими пластинами на изолирующей нити, как показано ниже.После однократной зарядки пластины отключаются от АКБ. Опишите поведение мяча. Не могли бы вы описать поведение мяча, который находится в центре между двумя не прикрепленными пластинами. Скобки представляют собой пластины, а скобки — висящий шар на нити изолятора. [+] (+) [-] Спасибо тебе…

  • Пластиковый стержень, заряженный до — 15 нКл, касается металла. сфера. Потом …

    Пластиковый стержень, заряженный до — 15 нКл, касается металла. сфера.После этого заряд стержня — 6.0 нКл. частицы переносились? Выразите свой ответ двумя значимые фигуры.

  • Обзор Пластиковый стержень, заряженный до — 19 нКл, касается металлической сферы ….

    Обзор Пластиковый стержень, заряженный до — 19 нКл, касается металлической сферы. После этого заряд стержня составит — 10 нКл. Вы можете просмотреть (стр. 607-608). Сколько заряженных частиц было перенесено? Выразите свой ответ двумя значащими цифрами.N-частицы Отправить запрос Ответ

  • 1. Металлический шар площадью полметра в квадрате заряжается от …

    1. Металлический шар площадью полметра в квадрате заряжается от нейтрального до 96 мкКл / м2 с постоянной скоростью 8 мА. Сколько секунд это занимает и сколько электронов передается в секунду? Для заряда электрона используйте 16х10-20 Кл. 2. Предположим, щелочная батарея на 9 В может подавать 100 мА (например, для питания маленькой лампочки) в течение примерно 4 часов, прежде чем напряжение станет слишком большим…

  • Константы обзора Часть A Стеклянный стержень, заряженный до 130 нКл, касается …

    Обзор констант Часть A Стеклянный стержень, заряженный до 130 нКл, касается металлической сферы. После этого заряд стержня составит +7,0 нКл. Какая заряженная частица переместилась между стержнем и сферой? O электроны протоны Отправить Часть B В каком направлении была перемещена заряженная частица между стержнем и сферой? То есть переместилось ли оно от стержня к сфере или от сферы к стержню? О от стержня к…

  • 4. Отрицательно заряженный стержень подносят к металлической сфере, поддерживаемой изолирующей подставкой …

  • Отрицательно заряженный стержень подносят к электроскоп, не касаясь его. Листья изначально …

    Отрицательно заряженный стержень подносят к электроскоп, не касаясь его. Листья изначально разделены, и по мере приближения стержня листья двигаются дальше друг от друга. Какой заряд у электроскопа?

  • 1.Поток отрицательно заряженных частиц тянется к стальной пластине. Табличка должна …

    1. Поток отрицательно заряженных частиц тянется к стальной пластине. Пластина должна быть острой) .Он отрицательно заряжен O положительно заряжен O электрически нейтрально 2. Отрицательно заряженный стержень подносится к металлическому шарику на изолирующей подставке. Затем заземляющий провод прикрепляется к шару и снимается. Что должно произойти, чтобы положительные заряды равномерно распространились по шару? Провод Отрицательный заряд в земле Заземление O Стержень необходимо коснуться…

  • Студент помещает изначально отрицательно заряженный тефлоновый стержень на изолирующую подставку. Тогда студент …

    Студент помещает первоначально отрицательно заряженный тефлоновый стержень на изолирующую подставку. 8).

  • ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Проблема 4 Выберите ответ, соответствующий приведенным ниже утверждениям. Отрицательно заряженный …

    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Проблема 4 Выберите ответ, соответствующий приведенным ниже утверждениям. Отрицательно заряженный стеклянный стержень отталкивает объект, подвешенный на непроводящей нити. Заряд на объекте. Две нейтральные металлические сферы №1 и №2 установлены на изолирующих опорах. Они соединены проводом. Положительно заряженный стеклянный стержень подносится к сфере №1.Проволока, соединяющая сферы, удаляется, а заряженный стержень убирается. Теперь зарядка …

  • После отрицательного заряда пластикового стержня, потерев его мех, поднеси его к (но …

    После отрицательного заряда пластикового стержня, потерев его мех, поднесите его (но не касаясь) пробной плоскости и держите он там на секунду. Затем, держа пластмассовый стержень рядом (но не касаясь) контрольной плоскости, отодвиньте контрольную плоскость от заземленный объект.После контакта между контрольной плоскостью и штанга сломана, шток отошел. Как контрольный самолет получает заряд, не касаясь заряженный стержень?

  • Проблема 4 Выберите ответ, который соответствует приведенным ниже утверждениям cemat ten A отрицательно заряженный …

    Задача 4 Выберите ответ, который соответствует приведенным ниже утверждениям cemat ten Отрицательно заряженный стеклянный стержень притягивает объект, подвешенный на непроводящей нити. Заряд на объекте. Положительный точечный заряд подводится к внешней поверхности нейтральной проводящей сферы и высвобождается.Начальное положение точечного заряда находится на положительной оси x, а сфера отцентрирована Положительно заряженный шар приближается к нейтральному изолированному …

  • Металлический шар с радиусом ra поддерживается на изолирующей подставке в центре полого мета …

    Металлический шар радиусом ra опирается на изолирующий стоять в центре полой металлической сферической оболочки с радиусом руб. На внутренней сфере есть заряд + q, а на внутренней сфере — заряд −q. внешняя сферическая оболочка.Возьмем V равным нулю, когда r бесконечно. Мне нужно очень подробное объяснение того, как решить эти вопросы правильно и четко. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ!! Любая помощь будет очень признательна. Спасибо, Часть H Константы Предположим, что заряд …

  • (23.1-23.4) Кусок нейтрального диэлектрика помещается рядом с очень положительно заряженной металлической сферой ван-де-Граафа.

    (23.1-23.4) Кусок нейтрального диэлектрика помещается рядом с очень положительно заряженной металлической сферой генератора Ван де Граафа.[Диэлектрик помещают рядом с генератором, помещая его на ладонь изоляционной перчатки и помещая на расстоянии 10 см от сферы.] Что происходит с диэлектриком? Объяснять. [Идеальный диэлектрик — это изолирующая среда, в которой электроны и ядра подвержены незначительному влиянию внешних воздействий.] 4. (23.1-23.4) Закладывают кусок нейтрального диэлектрика …

  • Что значит заряжать объект? Нейтрально? Через какие методы проходят …

    Что значит заряжать объект? Нейтрально? Какими способами можно заряжать нейтральный объект? (Их два) 3.Нарисуйте диаграмму распределения заряда для следующего процесса: отрицательно заряженный стержень подводят (не касаясь) нейтральной металлической сферы, прикрепленной к тяжелой опоре из электроизоляционного материала. Что означает разряд объекта через заземление? Нарисуйте распределение затрат на процесс …

  • Изоляция | Министерство энергетики

    Сопротивление изоляционного материала кондуктивному тепловому потоку измеряется или оценивается с точки зрения его теплового сопротивления или R-значения — чем выше R-значение, тем выше изоляционная эффективность.Значение R зависит от типа изоляции, ее толщины и плотности. Показатель R некоторых изоляционных материалов также зависит от температуры, старения и накопления влаги. При расчете R-значения многослойной установки добавьте R-значения отдельных слоев.

    Установка большего количества теплоизоляции в вашем доме увеличивает R-значение и сопротивление тепловому потоку. Как правило, увеличение толщины изоляции пропорционально увеличивает значение R. Однако по мере увеличения установленной толщины для неплотного утеплителя, осевшая плотность продукта увеличивается из-за сжатия утеплителя под действием собственного веса.Из-за этого сжатия R-значение неплотной изоляции не изменяется пропорционально толщине. Чтобы определить, сколько изоляции вам нужно для вашего климата, проконсультируйтесь с местным подрядчиком по изоляции.

    Эффективность сопротивления изоляционного материала тепловому потоку также зависит от того, как и где установлена ​​изоляция. Например, сжатая изоляция не будет обеспечивать свое полное номинальное значение R. Общее значение R стены или потолка будет несколько отличаться от значения R самой изоляции, потому что тепло легче проходит через стойки, балки и другие строительные материалы в явлении, известном как тепловые мосты.Кроме того, изоляция, которая достаточно плотно заполняет полости здания, чтобы уменьшить поток воздуха, также может снизить конвективные потери тепла.

    В отличие от традиционных изоляционных материалов, излучающие барьеры представляют собой материалы с высокой отражающей способностью, которые повторно излучают лучистое тепло, а не поглощают его, что снижает охлаждающую нагрузку. Таким образом, лучистый барьер не имеет собственного значения R.

    Несмотря на то, что можно рассчитать R-значение для конкретного излучающего барьера или установки светоотражающей изоляции, эффективность этих систем заключается в их способности снижать приток тепла за счет отражения тепла от жилого помещения.

    Количество необходимой изоляции или коэффициент сопротивления теплопередаче зависит от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и той части дома, которую вы планируете утеплить. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей информацией о том, как добавить теплоизоляцию в существующий дом или утеплить новый дом. Также помните, что воздухонепроницаемость и контроль влажности важны для энергоэффективности, здоровья и комфорта дома.

    Van De Graaff Generator Wonders

    Большинство людей раньше видели генератор Ван де Граафа в научном центре или по телевизору.Вы знаете, что от этого у людей волосы встают дыбом, но знаете ли вы, как это работает?

    Все эксперименты Ван де Граафа основаны на том факте, что одинаковые заряды отталкиваются.

    Генератор Ван де Граафа вытягивает электроны с Земли, перемещает их по ленте и хранит на большой сфере. Эти электроны отталкиваются друг от друга и стараются уйти как можно дальше друг от друга, растекаясь по поверхности сферы. На Земле есть много места для распространения электронов, поэтому электроны вернутся на землю любым доступным путем.

    Заземляющий стержень — это меньшая сфера, прикрепленная к земле проводом. Он обеспечивает удобный путь для электронов двигаться к земле. Если мы поднесем заземляющий стержень достаточно близко к большой сфере, электроны разорвут молекулы воздуха и запрыгнут на заземляющий стержень, создав искру и треск.

    Когда люминесцентная лампа приближается к отрицательно заряженному генератору, электроны на генераторе проходят через трубку и человека, держащего ее.Текущие электроны приводят к возникновению электрического тока, освещающего лампу. Чтобы зажечь люминесцентную лампу, не нужно много тока!

    Если положить арахис или конфетти из пенополистирола на генератор Ван де Граафа, можно создать крутой трюк. Электроны, которые собираются на сфере, распространяются на арахис и конфетти из пенополистирола, делая маленькие легкие объекты отрицательно заряженными. Когда отрицательные заряды арахиса отражают отрицательные заряды генератора, арахис отталкивается от сферы.

    Когда ученик кладет руку на сферу, электроны распространяются на этого человека, поскольку они отталкиваются от других электронов. Они наиболее очевидны в волосах человека, потому что одинаковые заряды электронов отталкиваются друг от друга и заставляют волосы встать и разойтись друг от друга. Пока человек стоит на изолированной платформе, электроны не смогут спускаться на землю, и его волосы останутся дыбом.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *