Cтраница 2
Об основных электрических величинах: силе тока, напряжении мы вынуждены судить по сопровождающим их физическим явлениям ( электромагнитной силе, тепловому и химическому действию тока и пр. Следовательно, показания электроизмерительных приборов являются - основой для оценки работы электротехнических устройств, чем и определяется исключительное значение измерений в электротехнике. [16]
При допущении едва ли подлежащей сомнению и согласной с принципом сохранения сил эквивалентности между электричеством, теплотой, химизмом и видимым механическим действием, возможно применить химическое действие тока для измерения работы, производимой известными химическими процессами. [17]
Безболезненные ожоги проявляются в виде электрических знаков - специфические поражения ( отметки тока) на поверхности кожи, которые образуются от контакта кожи человека с открытыми металлическими токоведущими частями и возникают в результате механического и химического действия тока при относительно низкой температуре до 120 С. [18]
Мы не можем непосредственно наблюдать электрический ток, и количественное представление о токе можем получать только по показаниям электроизмерительных приборов ( амперметров), для работы которых используются явления, сопровождающие прохождение тока: тепловое, магнитное и химическое действие тока. [19]
В связи с этим вопросом внимание Фарадея было особенно-привлечено к химическим действиям тока. Изучению химических действий тока посвящено большое число его работ. В этой области Фарадей установил ту терминологию, которая в науке стала общепринятой и применяется до сих пор. Самую жидкость, подвергающуюся действию электрического тока, Фарадей назвал электролитом, процесс разложения - электролизом, а места входа и выхода тока, которые ранее назывались полюсами, Фарадей назвал электродами, что обозначает путь электричества. [20]
Прохождение тока по проводнику сопровождается рядом явлений, которые называют действиями тока. К ним относятся магнитное, тепловое и химическое действия тока, с помощью которых можно легко обнаружить наличие тока. [21]
Электрический ток производит химическое действие. Опыт показывает, что химическое действие тока наблюдается не во всех проводниках. Электрический ток в металлах не вызывает никаких химических изменений. Наоборот, в растворах серной кислоты, поваренной соли, селитры и во многих других веществах ток вызывает выделение составных частей. Поэтому принято делить все проводники на две группы: проводники первого рода, в которых электрический ток не вызывает химических действий ( к ним относятся все металлы, а также уголь), и проводники второго рода, которые под действием электрического тока разделяются на составные части. [23]
![]() |
Разложение током медного купороса. [24] |
Электрический ток может выделять в некоторых проводниках их составные химические части. Одно из первых наблюдений химического действия тока принадлежит В. В. Петрову, который обнаружил еще в 1802 г., что электрический ток выделяет из подкисленной воды кислород и водород. [25]
Электролиз имеет место не во всех проводниках. Проводники, в которых не наблюдается химическое действие тока, называются проводниками 1-го рода. [26]
Электролиз имеет место не во всех проводниках. Проводники, в которых не наблюдается химическое действие тока, называются проводниками первого класса. [27]
![]() |
Основные единицы Международной системы единиц СИ. [28] |
В основу определения положен закон Ампера о взаимодействии токов. Этим определением отменяется старое определение международного ампера по химическому действию тока: по количеству серебра ( 1 118), выделяемого в 1 с при прохождении неизменяющегося тока через водный раствор азотнокислого серебра. [29]
Период 1831 - 1870 гг. характеризуется углублением изучения свойств электрического тока и началом практических применений его, которые в последующем все более и более расширялись. В этот период были установлены законы тепловых действий тока, изучены закономерности химических действий тока, открыто явление самоиндукции и экстратоков, исследованы явления электрического разряда в вакууме и в газах. Весьма глубоко были изучены магнитные свойства различных материалов, положено начало электрометрии. Наряду с этим были технически разработаны системы электромагнитных телеграфов, средств дистанционного взрывания мин посредством электричества, изобретена гальванопластика, произведены опыты электрического освещения, заложены начала электроавтоматики. [30]