Második beszélgetés - rádiós

Neznaykin semmit sem tudott az AC, sem pedig annak gyakorisága, illetve az ő időszakban. Ő is nem tud semmit az elektromágnesesség. megtanulja a beszélgetéshez, hogy ez a hullámhossz, egy elektromágnes, mágneses mező ... Ő is ugyanúgy, mint Lyuboznaykin, megmagyarázni, mi az a jelenség, indukciós ... mert, mint látni fogja, Neznaykin nagyon tehetséges fiú.

A Retúr

Neznaykin. - A múltkor, Lyuboznaykin, meséltél elektronok, protonok és elektromos áram. Röviden, mindent, de a rádió!

Lyuboznaykin. - De kedvesem, a rádió és a mi főleg foglalkozó elektromos áramot, így az első dolog, amit tudnia kell az alapvető törvények szabályozzák, hogy őket.

NA - Azt hittem, hogy a rádió - a tudomány többnyire a hullámok!

L. - Persze, a hullámok játszanak fontos szerepet. Ők segítenek létrehozni a kapcsolatot a küldő és fogadó antenna vezetékek nélkül a távolból. Adáskor hullám izgatott a nagyfrekvenciás váltakozó áram folyik a sugárzó antenna és a vevő antenna elérte, akkor ezek az azonos áram, bár jóval gyengébb.

N. - Várj. Itt beszélünk „AC nagyfrekvenciás”, nem törődve azzal, hogy ismertesse a kifejezés jelentését.

AL - Ne siess. Látod, azt kell először megvizsgálja a villamosenergia mielőtt sietve fejest rádió ... Eddig csak beszéltünk az állandó áram, azaz a. E. ennek az áramnak, amely mindig ugyanabban az irányban állandó erővel.

N. - Mint víz folyik a nyitott csap?

L. - Igen, ha úgy tetszik annyira ... De elképzelni, milyen elektromos jármű (generátor), vagy pedig egy eszköz periodikusan változtatja polaritás végein a karmester. Mindkét végéről felváltva pozitív lesz, akkor a potenciális csökkenése, a nullához közelít, és negatív lesz. Miután elérte a maximumot, akkor csökken újra közelít a nullához, pozitívvá válik, növekszik, megy keresztül a maximális, az úgynevezett amplitúdója. és ez kezdődik elölről (ábra. 4).

Ábra. 4.Krivaya váltakozó feszültség.

AN - Ez nagyon hasonlít egy swing, amely az első felszállás a tetején, majd lemenni, menj le a legalacsonyabb helyzetbe, ismét emelkedik, de másrészt, stb ...

LA - Az összehasonlítás sikeres. Érti, hogy a jelenlegi, ami miatt a vezető, mint a stressz az úgynevezett változó. is változó, azaz a. e. annak irányát megváltoztatja időközönként, és az intenzitás egy adott pillanatban arányos a feszültség.

N. - Ha jól értem, az elektronokat végre végtelen mozgás oda-vissza váltakozó áram.

L. - Igen. Egy idő, amely alatt az elektronok átkerülnek egy alkalommal oda-vissza, az úgynevezett időszakban.

AN - Mennyit tart egy ideig?

AL - Használt áramok időszakokban, mint 0,02 és 0,000 000 000 01 mp. Minden attól függ, az aktuális frekvenciát.

AN - Mi ez?

L. - A frekvencia a ciklusok száma másodpercenként. Ez azt jelenti, hogy ha az időtartam 1/50 mp, 1 mp-en belül tartani 50 időszakokat és azt mondhatjuk, hogy a frekvencia 50 ciklus másodpercenként. A frekvencia nevezték Hertz, aki először megkapta a kísérleti elektromágneses hullámok. Így, egy periódus az egy Hertz másodpercenként. Több egységek nevezzük kHz (1000 Hz) és megahertzes (1000 000 hertz). Rövidítse azok kijelölt Hz, kHz és MHz volt.

Hullámok a világban

N. - Most kezdjük megérteni, mit mond képest nagyfrekvenciás váltakozó áram.

L. - így az áramlatok, amelynek gyakorisága a több mint 10.000 cps. Amikor ilyen áram kering a karmester, az általuk termelt elektromágneses hullámok. Elkülönítve a vezetőt, a hullámok terjednek a gyűrűk formájában, amelynek sugara növekszik a sebesség 300 000 000 m / sec (ábra. 5).

Ábra. 5.Dvizhenie elektronok az antenna és a kialakulását hullámok.

N. - De ez a fény sebessége!

L. - Persze, a fény is az elektromágneses hullámokat, de a hossza rövidebb, mint a rádióhullámok.

AN - Az úgynevezett hullámhossz?

LA - a távolság a két elektromágneses gyűrűk, amelyek egymás után elválasztjuk az antenna. Minden egyes időszakban a nagyfrekvenciás áram elválasztjuk egy gyűrű. Így, ha a második gyűrű van választva az antenna, az első már eltelt egy bizonyos távolságot, az úgynevezett hullámhossz. ami megegyezik a ...

N. - ... sebesség szorozva az időben. Ebben az esetben, a sebesség 300000000 m / s, és a két egymás utáni hullámban - jelenlegi időszakban. Így a hullámhossz egyenlő a terjedési sebesség szorzatával időszakban.

LA - Gratulálok. Azt is mondhatjuk, hogy a hullám hossza s egyenlő a megtett távolság egy második osztva száma kibocsátott hullámok másodpercenként, vagy más szavakkal, a frekvencia.

AN - Olyan, mintha két lefutó utcai fiúk, akik most láttam.

N. - Nos, igen. Egyikük nagy, hosszú lábak, és a többi - meglehetősen kicsi. Úgy futott kezét, t. E. azonos sebességgel. A nagy lépés hosszú, de mértéke kisebb, mint egy kicsi, aki ügetett mellett. Ezért, azt bizonyítja, hogy a hullámhossza (menetemelkedése hossza) nagyobb, a frekvencia (a lépések száma másodpercenként) kevesebb, és fordítva.

AL - összehasonlítás tökéletesen megfelelő.

AZ láthatatlan dolgok

N. - Még néhány dolog nem világos a számomra. Milyen gyűrűk, hogy hívja az elektromágneses hullámok?

L. - Nem tudom biztosan, és még a tudósok nem ezt a konszenzust. Azonban ismert, hogy a vezető körül, amelyeken keresztül elektromos áram, egy elektromágneses mező előfordul, vagyis a beállítani az elektromos erők (vonzás és taszítás az elektronok és protonok, amit meséltem utoljára) és a mágneses erők. Az utóbbi lehet kimutatni, így a vezető iránytű amelynek székhelye merőlegesen a vezető (ábra. 6.).

Ábra. 6.Magnitnoe lineáris vezető tekercsekkel.

NA - Tehát ez ugyanaz, mint a mező mágnes?

L. - Igen, de az egyetlen különbség az, hogy amikor közeledik egy mágnes iránytű van telepítve az irányt a mágnes.

AN - Hogyan lehet tekinteni egy karmester, amelyen keresztül áram folyik, mint egy mágnes?

L. - Igen. Azonban a mágneses erő kicsi. Erősítése céljából, szükséges, hogy a szél a tekercsen. Így kapunk egy elektromágnes, amely lehet sokkal erősebb, mint a hagyományos mágnesek. Lehetőség van arra is, hogy adjanak neki egy vas vagy acél mag, amely sűrítő mágneses mező növeli annak intenzitását.

N. - A polaritás a mágnes függ az aktuális irányba?

L. - Igen. Ha például az aktuális irányát elektromágnes pólus vonzza az északi pólusa iránytű, irányának megváltoztatása a jelenlegi mágnes vonzza a déli pólus. A mágneses mező iránya van irányától függően a jelenlegi, amely létrehozza azt.

NA - Tehát, ha jól értettem, az elektromágneses hullám nem más, mint egy olyan területen, elhagyta a jelenlegi, amely teremtette őket. Ezek a mezők séta a tér sebességgel 300 000 000 m / sec. De ahogy el?

reverzibilis jelenségek

L. - A természetben van egy nagy számú jelenség az úgynevezett „megfordítható”. Egy példa a létrehozása a mágneses mező a jelenlegi. Amikor az aktuális termel mezőt, a mező, vagy pontosabban, a változás a mágneses mező elektromos áram keletkezik egy vezetőben helyezzük a hangsúlyt.

NA - Szóval, az elektromágneses hullámok hatására a megjelenése a jelenlegi bármilyen vezeték található az utat?

L. - Persze. Például a fémcsövet, hogy az alapját képezik a székem, amivel a jelenleg nagyfrekvenciás áramok által okozott összes működő adóval.

AN - és ül a „villamosszék”, akkor nem fél attól, hogy halálos áramütés?

L. - Nem, mert ez az áramerősség elhanyagolható, mivel a nagy távolság választ el a különböző adók, ahol a hullámok jönnek itt egy nagyon gyenge területen.

NA - Sajnálom, de nekem úgy tűnik, ördögien nehéz.

L. - Hogy megmutassam, milyen egyszerű ez, megmutatom neked egy másik klasszikus élményt. Nézd, itt van két tekercs, ami most vettem a vevő akkumulátorát én zseblámpa, de milliamp.

AN - Mi ez?

L. - Lehet kitalálni magának. Ez az eszköz arra szolgál, hogy az intézkedés a jelenlegi. Csatlakoztatni a B akkumulátor az első tekercs és a milliammeter mA - a második (. 7. ábra), és kötődik a két tekercs együtt.

Ábra. I. vegyület 7.Induktivnoe primer és szekunder tekercsek II.

B - galvanikus akkumulátor; mA - milliamp.

N. - Ó, nem! Ők már nem érintkezik, például a távolság közöttük.

L. - Tévedsz, barátom. Kommunikáció, a szóban forgó - az elektromágneses tengelykapcsoló: a második tekercs az első mezőben. Azonban, ha látom őt.

indukció

NA - Még mindig úgy gondolom, hogy tévedsz, mintha a második tekercs az első mezőben, akkor meg kell jelennie a jelenlegi megfelelően, amit az imént mondott létrehozására vonatkozó jelenlegi területen. Arrow is milliamp nulla.

AL - Mondtam már, hogy a jelenlegi csak akkor merül fel, mert a változások a területen? Keresztül az első tekercs áthalad egy állandó áram, állandó területen is, és nincs oka a megjelenését a jelenlegi a második tekercset.

És most a figyelmet! Azt le az akkumulátort az első tekercs.

N. - Hihetetlen! Arrow milliammeter fordult jobbra, ami rövid idejű áram.

LA - Ezt az áramot a tény okozza, hogy a mező eltűnt, hogy megváltozik egy bizonyos értéket nullára ... És most bekapcsolom az akkumulátort.

N. - A nyíl mozgatni, de maradt.

L. - Mert volt egy olyan területen, amely a változás ellenkező előjelű, mint az előző esetben. Ha ahelyett, hogy ki- és bekapcsolható az akkumulátor, azt is kihagyott az első tekercs váltakozó áram ...

N. - ... területén folyamatosan változik, és azt a második tekercs is megjelent, hogy váltakozó áram.

L. - Tudnia kell, hogy a jelenlegi, amely létrehoz egy nevű mezőt indukáló. és a jelenlegi előállított mező és az indukált vagy indukált áram. A jelenség a jelenlegi iránymutatást magát a másik az úgynevezett elektromágneses indukció.

N. - Egy szó, tegyük fel, hogy az első tekercs - ez akkor, és a második - I. Jelenleg a gondolatait szavak használatával hangzáskép gondolkodási áramlat vezet ugyanolyan formában én, azaz a. E. Van egyfajta indukció.

L. - Igen, az érvek helyességét.