Cтраница 2
Неоднократно наблюдалось, что даже наилучшим образом изолированные электроскопы ( приборы для обнаружения и измерения электрических зарядов) со временем теряют свой заряд. Возник вопрос: чем это вызвано. Напрашивалось предположение, что причина разрядки электроскопов кроется в радиоактивности земной коры, вызывающей ионизацию прилегающего слоя атмосферы. [16]
Принцип этого электрохимического метода определения толщины, заключающийся в анодном растворении металла на известной площади с измерением электрического заряда, потребляемого в данном процессе, противоположен принципу электроосаждения. С учетом площади, на которой происходит электролиз, и электрохимического эквивалента металла по закону Фарадея делается простой расчет: количество электричества в кулонах, расходуемое в процессе, переводится в толщину растворенного покрытия. Выбранный электролит должен устранить возможность возникновения эффектов пассивации или избыточной поляризации и, кроме того, не оказывать химического воздействия на покрытие при отсутствии электрического тока. Разумеется, важно точно определить площадь анода. [17]
![]() |
Магнитоэлектрический гальванометр типа М-195 со световым указателем. [18] |
Промышленностью выпускаются также переносные гальванометры М-196 ( рис. 5 - 17 а) с субъективным отсчетом, а также гальванометры М-197 для измерения электрического заряда и магнитного потока. Гальванометры типа М-197 переносные баллистические. [19]
![]() |
Плотность частиц в дымах. [20] |
Движение частиц аэрозоля под влиянием внешнего электрического поля ( электрофорез) и гравитационного поля ( седиментация) особенно подробно исследовано главным образом в связи с измерением электрического заряда частиц аэрозоля. [21]
Открытый в 1834 г. Фарадеем закон, устанавливающий зависимость между количеством электричества, необходимым для электрохимического превращения вещества в процессе окисления или восстановления на электроде, и массой образовавшегося продукта, был положен в свое время в основу кулонометрии - метода электрохимического анализа, название которого связано с единицей измерения электрического заряда. [22]
Для измерения электрических зарядов пользуются единицами СИ и электростатической системы СГСЭ. [23]
Гальванометры могут строиться на принципе любой электроизмерительной системы. Гальванометры используются для измерения электрического заряда и магнитного потока ( так называемые баллистические гальванометры), для измерения быстропеременных процессов с помощью светолучевых осциллографов. [24]
В этом разделе курса рассматриваются физические явления, в которых участвуют электрические заряды. Способы обнаружения и измерения электрических зарядов будут изложены в дальней - - шем. Здесь же отметим, что существуют два рода электрических зарядов, которые условно названы положительными и отрицательными зарядами. Тела, имеющие электрические заряды одного знака, отталкиваются друг от друга; тела с зарядами противоположных знаков - притягиваются. [25]
Нервное возбуждение всегда сопровождается возникновением электрического тока. Современная биофизика располагает средствами для измерения электрических процессов в нервной системе. В одиночную клетку размером в десятки микрон оказывается возможным ввести микроэлектрод для измерения электрических зарядов и их изменений. [26]
Вспоминая, что сила тока измеряется амперами, а время - секундами, устанавливаем, что единицей измерения электрического заряда служит произведение ампера на секунду. [27]
Вспоминая, что сила тока измеряется амперами, а время - - секундами, устанавливаем, что единицей измерения электрического заряда служит произведение ампера на секунду. [28]
Галилея и Ньютона, занялись поиском количественных законов. Первое же открытие повергло их в изумление. Поскольку сила, с которой одно заряженное тело действует на другое, зависит от количества электричества ( точнее величины электрического заряда) в каждом из тел, прежде всего необходимо было установить меру электричества. Определенное количество электричества надлежало принять за эталон ( подобно тому как некоторое количество вещества было выбрано за единицу массы), чтобы сравнивать с этим эталоном количество электричества в исследуемых телах. Одной из общепринятых единиц измерения электрического заряда является кулон ( Кл), названный так в честь французского физика Шарля Огюстена Кулона ( 1736 - 1806), открывшего тот самый закон взаимодействия электрических зарядов, к рассмотрению которого мы и перейдем. [29]