Cтраница 1
![]() |
Схема измерений с электростатическим ваттметром. [1] |
Увеличение частоты переменного тока вызывает необходимость уменьшения сопротивления первичной обмотки аппарата для измерения потерь. [2]
С увеличением частоты переменного тока при одном и том же его амплитудном значении сопротивление резистора увеличивается. Объяснить, каким явлением это обусловливается и от каких свойств проводников оно зависит. [3]
С увеличением частоты переменного тока начинают падать проницаемость и возрастать потери. [4]
При увеличении частоты переменного тока его опасность возрастает в диапазоне частот от 30 до 100 Гц. При дальнейшем увеличении частоты реакция организма замедляется и постепенно на смену раздражающему приходит тепловое воздействие, разогревающее наружную поверхность тела. При частоте 200 кГц и выше электротравма возможна только в виде ожогов. [5]
При увеличении частоты переменного тока петля характеристики ( рис. 236) становится во всех своих точках возрастающей. [6]
При увеличении частоты переменного тока, когда период переменного поля оказывается соизмеримым со временем релаксации т, диэлектрическая проницаемость уменьшается. [7]
Так как с увеличением частоты переменного тока влияние проводимости диэлектрика при измерении емкости уменьшается, то измерения величины Сх целесообразно производить при высоких частотах. Для этой цели был использован Q-метр типа КВ-1, с помощью которого можно измерять величину Сх резонансным методом в пределах от 50 кгц до 50 мгц. [8]
Было замечено, что увеличение частоты переменного тока, служащего для измерения, приводит к уменьшению емкости. При частотах порядка нескольких тысяч герц емкость почти перестает зависеть от частоты и достигает нормальной величины емкости двойного слоя. При малых частотах за время одного полупериода значительная доля количества электричества расходуется на реакцию образования адсорбционного слоя водорода на платине, а затем на снятие его и перевод ионов водорода снова в раствор. Но при большой частоте переменного тока сравнительно медленная реакция разряда и образования ионов водорода не успевает произойти, и протекающее количество электричества становится гораздо меньше, так как оно вызывает только изменение состояния ионов в двойном слое, но не реакцию окисления-восстановления водорода. [9]
Было замечено, что увеличение частоты переменного тока, служащего для измерения, приводит к уменьшению емкости. При частотах порядка нескольких тысяч герц емкость почти перестает зависеть от частоты и достигает нормальной величины емкости двойного слоя. При малых частотах за время одного полупериода значительная доля количества электричества расходуется на реакцию образования адсорбционного слоя водорода на платине, а затем на снятие его и перевод ионов водорода снова в раствор. Но при большой частоте переменного тока сравнительно медленная реакция разряда и образования ионов водорода не успевает произойти, и протекающее количество электричества становится гораздо меньше, так как оно вызывает только изменение состояния ионов в двойном слое, но не реакцию окисления-восстановления водорода. [10]
Было замечено, что увеличение частоты переменного тока, служащего для измерения, приводит к уменьшению емкости. При частотах порядка нескольких тысяч герц емкость почти перестает зависеть от частоты и достигает нормальной величины емкости двойного слоя. При малых частотах за время одного полупериода значительная, доля количества электричества расходуется на реакцию образования адсорбционного слоя водорода на платине, а затем на снятие его и перевод ионов водорода снова в раствор. Но при большой частоте переменного тока сравнительно медленная реакция разряда и образования ионов водорода не успевает произойти, и протекающее количество электричества становится гораздо меньше, так как оно вызывает только изменение состояния ионов в двойном слое, но не реакцию окисления-восстановления водорода. [11]
Как известно, с увеличением частоты переменного тока возрастает неравномерность распределения его по сечению проводника. [12]
![]() |
Частотная зависимость активного сопротивления медных проводов.| Частотная зависимость индуктивности двухпроводных цепей из стальных и медных проводов диаметром 4 мм. [13] |
Уменьшение индуктивности провода с увеличением частоты передаваемого переменного тока происходит за счет снижения внутренней индуктивности провода, определяющейся отношением внутреннего ( внутри провода) магнитного потока к току, протекающему по проводу. Внешняя же индуктивность, определяющаяся отношением внешнего ( вне провода) магнитного потока к току в проводе, не зависит от частоты. [14]
![]() |
Схема проявления поверхностного эффекта ( а, эффекта близости ( б, кольцевого эффекта ( 0 ( зачернены места сгущения магнитных линий. [15] |