Задание №22 ОГЭ по физике
Задание №22 имеет качественный характер. В его условии предлагается к рассмотрению конкретная ситуация и вопрос, ответ на который определяется исходя из физ.условий, описывающих эту ситуацию. Ситуация может иметь отношение к любому разделу физики. Необходимые теоретические сведения следует искать в разделах теории к заданиям по соответствующим темам.
Разбор типовых вариантов заданий №22 ОГЭ по физике
Демонстрационный вариант 2018
[su_note note_color=”#defae6″] [su_spoiler title=”Текст из ЕГЭ” icon=”chevron”]
Миражи
Мираж является оптическим явлением в атмосфере, которое делает видимыми предметы, которые в действительности находятся вдали от места наблюдения, отображает их в искажённом виде или создаёт мнимое изображение.
Миражи бывают нескольких видов: нижние, верхние, боковые миражи и другие. Образование миражей связано с аномальным изменением плотности в нижних слоях атмосферы (что, в свою очередь, связано с быстрыми изменениями температуры).
Нижние миражи возникают преимущественно в тех случаях, когда слои воздуха у поверхности Земли (например, в пустыне) очень сильно разогреты и их плотность становится аномально низкой. Лучи света, которые исходят от предметов, начинают преломляться и сильно искривляться. Они описывают дугу у поверхности и подходят к глазу снизу. В таком случае можно увидеть предметы как будто зеркально отражёнными в воде, а на самом деле это перевёрнутые изображения отдалённых объектов (рис.1). А мнимое изображение неба создаёт при этом иллюзию воды на поверхности.
Схема появления нижнего миража: А – предмет, А’ – видимое изображение предмета
Верхние миражи возникают над сильно охлажденной поверхностью, когда над слоем холодного воздуха у поверхности образуется более тёплый верхний слой (рис. 2). Верхние миражи являются наиболее распространёнными в полярных регионах, особенно на больших ровных льдинах со стабильной низкой температурой. Изображения предметов, наблюдаемые прямо в воздухе, могут быть и прямыми, и перевёрнутыми.
Схема появления верхнего миража: А – предмет, А’ – видимое изображение предмета
[/su_spoiler]
Какие миражи (верхние или нижние) еще называют озерными? Ответ поясните.
[/su_note]
Алгоритм решения:
- Анализируем предварит.текст, определяем правильный ответ.
- Даем письм.пояснение, доказывающее правильность ответа.
Решение:
- Ответ на вопрос: озерными называют нижние миражи.
- Пояснение к ответу. В 3-м абзаце предварит.текста имеется описание нижних миражей, которые выглядят так, будто являются перевернутыми (зеркально отраженными) в воде. Иллюзию же воды на поверхности земли создает мнимое отображение неба. Именно такие миражи называют озерными.
Первый вариант (Камзеева, № 3)
[su_note note_color=”#defae6″] [su_spoiler title=”Текст из ЕГЭ” icon=”chevron”]
Космический мусор и способы его утилизации
Космический мусор – это вышедшие из строя, но оставшиеся на орбите спутники, верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, сброшенные топливные баки, фрагменты разрушенных космических объектов, а также пружины, болты, гайки, заглушки и тому подобная мелочь. Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являющиеся опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые. В некоторых случаях крупные, содержащие на борту опасные (ядерные, токсичные и т.п.) материалы объекты могут представлять прямую опасность и для Земли (при их неконтролируемом сходе с орбиты, неполном сгорании при прохождении плотных слоев атмосферы Земли и выпадении обломков на населенные пункты, промышленные объекты, транспортные коммуникации и т.п.).
Проблема засорения космического пространства возникла после первых запусков искусственных спутников Земли в середине 20 века, а уже в 1993 году после официального доклада Генерального секретаря ООН была объявлена международной.
На сегодняшний день человечество еще не создало эффективных практических мер по уничтожению космического мусора. Предлагаются разные способы.
Рассматривается, например, возможность прикрепления гигантского лазера к космическому телескопу, работающему за пределами атмосферы Земли. Мощная оптика телескопа и широкое поле зрения делают его идеальным инструментом для определения небольших скоростных обломков мусора, а высокоэнергетический лазер может служить оружием для уничтожения (испарения, взрывания) этих обломков.
Другая идея заключается в том, чтобы отправить в космос спутник-мусорщик, вооруженный сетью и гарпуном. Действительно, захватывать спутники и другие объекты, сбившиеся с пути, можно обычной сетью. Этот план недорого стоит, удобен, но сработает только с крупными объектами.
Инженеры американской корпорации Global Aerospace предложили следующий вариант вывода с орбиты спутников, отработавших свое время: использовать аналог воздушного шара, закрепленного в сложенном виде на борту летательного аппарата. Как только спутник отработает свой ресурс, шар должен будет наполниться гелием (или другим газом) и создать дополнительное сопротивление движению аппарата.
По причине того, что экономически и технически приемлемых способов утилизации космического мусора на данный момент не существует, основное внимание следует уделять мерам контроля за образованием мусора.
[/su_spoiler]
Метеоритные (ударно-взрывные) кратеры – это наиболее распространенные формы рельефа на многих планетах и спутниках в Солнечной системе. Когда метеорит с космической скоростью врезается в твердую поверхность планеты, происходит мощный тепловой взрыв. И на его месте за считанные секунды формируется особое геологическое образование – ударный метеоритный кратер.
На поверхности Земли размеры ударно взрывных кратеров превышают несколько сотен метров, тогда как на Луне или Меркурии они могут быть даже сантиметровыми. С чем это связано? Ответ поясните.
[/su_note]
Алгоритм решения:
- Даем краткий ответ на вопрос задачи.
- Разъясняем данный ответ.
Решение:
- Ответ на вопрос: это связано с тем, что на Земле имеется слой плотной атмосферы, который на Луне и Меркурии отсутствует.
- Пояснение к ответу. Если на планете (или спутнике) нет атмосферы, то до поверхности долетают как крупные метеориты, так и небольшие. В зависимости от размеров этого космического тела и кратеры образуются разные. При наличии атмосферы небольшие метеориты, двигаясь сквозь нее, значительно теряют скорость, а иногда и вовсе сгорают, и не могут создать кратер на поверхности. Энергия для создания кратера остается только у крупных метеоритов, поэтому и кратеры на Земле можно встретить только большие.
Второй вариант (Камзеева, № 5)
[su_note note_color=”#defae6″] [su_spoiler title=”Текст из ЕГЭ” icon=”chevron”]
Индукционный ток
Рассмотрим простейший опыт, демонстрирующий возникновение индукционного тока: замкнутый виток из проволоки поместим в изменяющееся магнитное поле.
При изменении магнитного поля индукционные токи возникают не только в проволочных контурах, но и в массивных образцах металла. Эти токи обычно называют вихревыми токами, или токами Фуко, по имени открывшего их французского физика. Направление и сила вихревого тока зависят от формы образца, от свойств материала, из которого сделан образец, и сила тока увеличивается с увеличением скорости изменения магнитного поля. В массивных проводниках вследствие малости электрического сопротивления токи могут быть очень большими и вызывать значительное нагревание.
Токи Фуко нашли практическое применение: например, работа индукционной плиты (см. рис.). Под стеклокерамической поверхностью плиты находится катушка индуктивности, по которой протекает переменный электрический ток, создающий переменное магнитное поле. Частота тока составляет 20–60 кГц. В дне посуды наводятся токи индукции, которые нагревают его, а заодно и помещенные в воду продукты.
Индукционные плиты требуют применения металлической посуды, обладающей ферромагнитными свойствами (к посуде должен притягиваться магнит). Причем, чем толще дно, тем быстрее происходит нагрев.
[/su_spoiler]
В каких целях железный сердечник, помещаемый внутрь катушки с переменным током (электромагнита), изготавливают не из массивного сплошного куска железа, а набирают из тонких пластин, изолированных друг от друга слоем лака? Ответ поясните.
[/su_note]
Алгоритм решения:
- Даем краткий ответ на вопрос задания.
- Делаем развернутое пояснение к ответу.
Решение:
- В массивном сердечнике (т.е. имеющем большую площадь поперечного сечения) образуются значительные вихревые токи. Эти токи способствуют более сильному нагреву сердечника. Нагрев происходит за счет энергии катушки, из-за чего снижается ее КПД. В тонких пластинах вихревые токи существенно меньшие, поэтому и значительного нагрева не происходит, и КПД катушки увеличивается.
Индукционная катушка
Третий вариант (Камзеева, № 8)
[su_note note_color=”#defae6″] [su_spoiler title=”Текст из ЕГЭ” icon=”chevron”]
Тепловое излучение тел
Все тела излучают электромагнитные волны. При комнатной температуре это невидимые инфракрасные волны. При нагревании тела максимум излучения смещается в область высоких частот (коротких длин волн). На рисунке представлены кривые интенсивности излучения для тел разной температуры. Так, например, кусок железа. Нагретый до 550 0С, излучает в основном волны, воспринимаемые глазом как свет красного цвета. По мере повышения температуры цвет излучения меняется: при 1000 0С становится желтым, при 1500 0С – белым.
При этом тела не только излучают, но и поглощают энергию. Тело, полностью поглощающее все падающее на него излучение, называется абсолютно черным. В том случае, если температура тела больше температуры окружающей среды, излучение будет преобладать над поглощением, и тело будет поглощаться.
Теплокровным животным и человеку для поддержания температуры тела необходимо постоянно пополнять энергию. Причем, чем меньше размеры тела, тем больше должна быть удельная скорость тепловыделения в организме.
Пища и кислород являются исходными веществами биологических реакций, в результате которых образуются белки, ферменты и другие химические соединения, запасающие энергию. В целом все химические процессы, протекающие в живом организме, называются метаболизмом. Скорость метаболизма зависит от частоты дыхания.
[/su_spoiler]
Стакан с горячим чаем оставили в большом прохладном помещении. С течением времени температура чая сравнялась с температурой окружающего воздуха. Как при этом изменились интенсивности теплового излучения и теплового поглощения чая? Ответ поясните.
[/su_note]
Алгоритм решения:
- Даем ответ на вопрос.
- Делаем соответствующие разъяснения для каждого из физ.параметров, фигурирующих в вопросе.
Решение:
- Ответ на вопрос: интенсивность излучения снизилась, интенсивность поглощения не изменилась.
- В начале, когда чай горячий, стакан отдает существенно больше тепла, нежели поглощает, поскольку очевидно, что горячий чай теплее, нежели воздух в прохладном помещении. Далее происходит охлаждение чая. По мере охлаждения интенсивность излучения постепенно уменьшается, пока эти интенсивности (излучения и поглощения) не сравняются, и чай придет в состояние теплового равновесия. Отсюда делаем вывод: интенсивность излучения тепла стаканом с чаем с течением времени снижается.
Интенсивность поглощения тепла со временем не меняется, поскольку практически не изменяется температура в комнате. Изменение температуры в комнате не происходит потому, что в системе «комната–стакан» влияние стакана с чаем на температуру комнаты пренебрежимо мало.
Даниил Романович | Просмотров: 2.5k
Error
ErrorSkip to main content
Username
Password
Help
Log in
Sorry, the requested file could not be found
More information about this error
Jump to… Jump to…16.-Tehnologiya-stenovyh-materialovborschevskiy a a ilin a s mehanicheskoe oborudovanie dlya proizvodstvaalimov-l-a-voronin-v-v-stroitelnye-materialyeliseev v v orlov s g mehanika deformiruemogo tverdogo tela teoriyabykov-r-v-ekspluatacionnye-materialykitaycev v a gurvich r m korolkov i v teplotehnika i teplovye ustanovkistor mat i izdpopov-k-n-kaddo-m-b-stroitelnye-materialy-i-izdeliyasapozhnikov m ya drozdov n e spravochnik po oborudovaniyu zavodovТехнология стеновых материалов8269. 0-9713 BM organik b.lar27164 Pardozlash ishlarida quruq qurilish qorishmalari UMK magistrlar4mGxPdsr4ORQDcwLvFAxBQ28r1HAPaHj1bsBRt4Z53fb06c04b73220255224-201219737493630515-2013Agloporit test4294853167ASHYOSHUNOSLIK YANGI UMK84734565555 57e8ae24e549bced26d90214d2d6f8f4BETON TOLDIRUVCHILARI TEXNOLOGIYASI UM Хайдаролв НKBeton toldiruvchilar texnologiyasi Qurilish qorishmalari texnologiyasiBeton tolduruvchilari texnologiyasi UMK сиртки Хайдаров НBeton texnologiyasi 1 qismBeton texnologiyasiBeton texnologiyasi 2 qismBeton toldirgichlar texnologiyasiBeton toldiruvchilar texnologiyasi Raximov Sh. T.Beton toldiruvchilar texnologiyasi Raximov Sh. TBoglovchi moddalar Kadirova D. Sh.Beton va temir-beton buyumlari ishlab chiqarishBeton va qorishmalar uchun qoshimchalar Gaziyev U. A.Ishlab chiqarish texnologiyalari Yoldoshev N.Kboglovchi moddalarning kimjovij tehnologijasi lot Отақўзиевissledovanie vliyaniya parametrov protsessa polimerizatsii akrilovoyMARUZA Kimyo sanoati va qurilishMARUZA MATNI MONTAJ BAXROM AKAkurilish-materiallarining-turlari-va-asosiy-hossalariMashina detallari1Monografiya оллаёр 7NASOSLAR Muloqot psixologiyasi. Maxsudova M.ANASOSLAR fanidan oquv qollanmaoquv-uslubij mazhmua 1 qism (1)oquv-uslubij mazhmua 1 qism oquv-uslubij mazhmua 1 qism (2)oquv-uslubij mazhmua 2 qism ORGANIK BOG‘LOVCHILAR VA ULAR ASOSIDA TAYYORLANADIGAN MATERIALLAROrganik bog‘lovchi moddalarOrganik bog‘lovchi moddalar va ashyolar arxitekturadaoz dst 2834-2014otxody promyshlennosti v proizvodstve stroitelnyx materialov i izdelijoz rh 51-152-2007rOtaqoziyev A T Boglovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasiPardozbop qurilish ashyolari. Qisimov E. 2005Pardozlash va issiqlik izolyatsiya materiallariPardozlash va issiqlik izolyatsiya materiallari Maxmudova N A Pardozlash va issiqlik izolyatsiyaPedagogik texnalogiyalar va pedagogik mahorat Azizxojayeva N NPARDOZ UMK (2) (2)Pedagogik texnalogiyalar va pedagogikPedagogikaPhotoshop для профессионаловposobie tehnologii pererabotki othodov v metallurgiidokuQOSHIMCHALAR FANIDAN UMKposobie po disc Energoeffekt konstrukcii v stroitelstve ITMSQurilish ashyolariQurilish industriyasining texnologik uskunalari (amaliy)2020Qurilish industriyasining (lab)2020Qurilish jarayonlari texnologiyasiQurilish ishlari texnologiyasi Raximov A. Qurilish issiqlik fizikasiQurilish jarayonlari texnologiyasi Tohirov M.Qurilish mashinalari.qurilish mat va buyumlQurilish kimyosi Abduraximov A.A, Jalilov AQurilish konstruksiyalari Yusupxodjayev S. AQurilish konstruksiyasi hisobi asoslari Nizomov Sh.Rsm 02 03Stroitelnye Materialy 04 2021Stroitelnye Materialy 05 2021Stroitelnye Materialy 07 2021Stroitelnye Materialy 08 2021Stroitelnye Materialy 11 2021Stroitelnye Materialy 09 2021Stroitelnye Materialy 10 2021Suyuqlik va gaz mexanikasi Tursunova E.teplotexnicheskie-ustanovki levickiiteplotexnicheskie-ustanovki levickii-1Stroitelnye Materialy 06 2021Temir beton va tosh konstruksiyalar Savol va javoblarda XodjayevStroitelnie materialiTexnologicheskiye prosessi proizvodstva sovremennix keramicheskixUMK Lak va boyoq materiallari сканер 1Ventilatsiya va havoni konditsiyalash tizimlari Nurmanov S Ryulduzlar mangu yonadiYogoch konstruksiyalari мажмуаАкр Дарслик бетонАкр Дарслик бетон.2-кисм doc lotАкр Дарслик бетон.1-кисм doc lАРХИТЕКТУРА АШЁШУНОСЛИГИ ДАРСЛИКАкр Дарслик бетонБоғловчи моддалар ва қурилиш материаллариниАРХИТЕКТУРА АШЁШУНОСЛИГИ ДАРСЛИКГипс. БИНOЛAРНИНГ ЭНЕРГИЯ СAМAРAДOРЛИГИНИ OШИРИШ Махмудов С 2019Богловчи моддалар КМБКИЧ ва ЙТБК йуналишлари учунБогловчи моддаларАрзон замонавий курилиш ашёлариГОСТ 310.2-76 incelik testiГОСТ 310.1-76 — МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯГОСТ 310.6-85 Методы определения водоотделенияГОСТ 310.3-76 Kıvam testi — rusçaГОСТ 310.4-81 Методы определения предела прочности при изгибе и сжатииГОСТ 965-89 — ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ БЕЛЫЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ)ГОСТ 1581-91 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ (Технические условия)ГОСТ 310.5-88 — ЦЕМЕНТЫ (МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ)ГОСТ 969-91 — ЦЕМЕНТЫ ГЛИНОЗЕМИСТЫЕ И ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЕГОСТ 2642 0ГОСТ 2642 1ГОСТ 2642 4ГОСТ 2642 5ГОСТ 3476-74 — ШЛАКИ ДОМЕННЫЕ И ЭЛЕКТРОТЕРМОФОСФОРНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТОВГОСТ 6139-91 (2003) — ПЕСОК СТАНДАРТНЫЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЦЕМЕНТАГОСТ 10178-85 (76) ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ И ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТГОСТ 15825-80 — ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦВЕТНОЙГОСТ 22264 сульфатостойкий ПЦГОСТ 11052-74 — ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯГОСТ 5382-91 — ЦЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА (МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)ГОСТ 22266ГОСТ 22551 Песок кварцевыйГОСТ 22552ГОСТ 24640-91 — ДОБАВКИ ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ (КЛАССИФИКАЦИЯ)ГОСТ 25094-94 ДОБАВКИ АКТИВНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ (МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ)ГОСТ 26798. 2-96 ЦЕМЕНТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ I-G И I-H (Методы испытаний)ГОСТ 30515-97 ЦЕМЕНТЫ (Общие технические условия)ГОСТ 26798.1-96 ЦЕМЕНТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ (Методы испытаний)зап бетЗамонавий қурилиш материаллари,Дастлабки хужжатлаштиришЗамонавий курилиш материаллари ва технологиялари ДПКМТ + М ва ЯМТЗагородный дом Проекты СтроительстваИссиклик, газ таьминоти ва вентиляцияИссиқлик таъминоти тизимлари Турсунова У Х Исследование бетона с добавками Инновационные строительные материалыИнженерные конструкцииКамилов Х Олдиндан зўриқтирилганКимё саноати курил мат маъруза 2015КМК 03-01-02-1КМХАБ УМК 2021 лотКишлок хужалиги мелиорацияси Норкулов У кнауф материаллариКимёвий технологиянинг асосий жараёнКМ саноатида инновацион технологиялар КМ саноатида инновацион лойихаларКОРХОНАЛАРДА МАХСУЛОТ СИФАТИНИ БОШКАРИШКорхонада тайёрланган қурилиш конструкциялари ЎУМматериалшунослик Savol To’g’ri javobМашинасозлик технологиясиминеральные вя вещмаъруза АлимджановаКурилиш материаллари саноатида иннов лойихаларКурс физики. Трофимова Т. И. 11-еМАЪРУЗА МАТНИ (КСҚМЗМЖ)МОДИФИКАЦИЯ ЛЕГКОГО БЕТОНА НА ПЕРЛИТОВОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМухандислик каммуникациялари учун ҚМБ УМКмаъруза монтажНАСОСЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ Котова Л В 2020НАСОСЛАР фанидан амалий иш ЭрмановНанотехнологии в строительстве..Неорг вяз вещ.основные свойства стр матНовые строительные материалы на основе цементсодержащих композицийОҚ цемент ДДИЙ ОҒИР БЕТОН ТАРКИБИНИ ХИСОБЛАШпроизводстве известиПедагогика. Психология 2-кисмПатентшуносликПатентшунослик, лицензиялаш ва сертификатлаш4Повышение тепловой эффективности теплотехнически неоднородных наружныхпр цемент и расчетПроизводство извести Монастырев А В 1971РМГ 59-2003РСТ Уз 761-96 Портландцементы белые.Тех.условияСамигов.Стр.мат.и изд.Расчет железобетонных конструкций многоэтажных зданий Малахова АРукрводство по проектированию систем отопления Крупнов Б А Русча ўзбекча қорақалпоқча инглизча қурилиш атамалар луғати ҚосимовСтандарт организации ГАНЧСИФАТ МЕНЕЖМЕНТИсовроменные стр мат и издстр мат и издстр мат и издТУ на ЖСДстр мат и изделУМК. Вяж.2. (3) Азимов БУМК Строй Мат 2021, СЗ и С рус Ганиев А,УМК Строй Мат 2021 ПСМК рус Ганиев А,УМК ОТХ РУСС Азимов БУМК СТР. 777 Азимов Б.Ёш раҳбар кадрларда самарали қарор қабул қилиш кўникмасини шакллантиришШтукатурные составы на основе вяжущего из местного сырьяҚМБ лаборатория Самигов Н , МажидовЮ Г Мещеряков С В Фёдоров Строительные материалы и изделия 2013Энергия ва ресурс тежамкор қурилиш материллари Самиғов Н А Қур.физ. ва энер. тежам. 2-қисмҚМ ва Б КБКИЧ ва ДПКМТҚур.машина охиргиқурилиш мат лари саноатида иннов тех ЎУМҚурилиш материалларини тадқиқ этиш усуллари umk2018Қурилиш материаллари саноатида инновацион лойихаларҚурилиш кимёсиқурилиш мат ва бл-kosimov-e-Қурилиш ашёлари. МаълумотномаҚурилиш ашёлари. Маълумотнома(1)ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИAshyoda kompozitsiyaAssessment of Technology and construction material needs in UzbekistanBeton va temir-beton buyumlari ishlab chiqarish (1)F R Norxudjayev Metallarga bosim bilan ishlov berish jarayonlarini (1)GIPSLI SHAKLLARNING CHIZMATASVIRIGisht-tosh terish texnologiyasi Zokirov M. X.beton-buyumlari-ishlab-chiqarish-texnologiyasipdfIshlab chiqarish menejmenti.Boglovchi moddalar Kadirova D (1). Sh.Beton toldiruvchilar texnologiyasi noruda materiallar ishlab chiqarishBoglovchi moddalar Kadirova D. Sh.Kop qavatli sanoat bin yuk kotaruvchi elementlarini hisob va loyKeramika va olovbardosh materiallar (1)I T Shamshidinov Noorganik moddalar va mineral ogitlar texnologiyasiKeramika va olovbardosh materiallarMaterialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasiMaterialshunoslik (1)Metallurgiya asoslari ozbekchasiMETALLI RUDALARNI BOYITISH ДАРСЛИК 2020 MRBTMaterialshunoslik (2)Metallurgiya asoslari ruschasiKeramika va olovbardosh materiallar Rahimov R. A.Metallurgiyada xomashyodan kompleks foydalanish ozbekchasiOgir rangli metallar metallurgiyasi ruschasiochiq kon ishlari texnologiyasi mexanizatsiyasi va kon ishlariniOG‘IR RANGLI METALLAR METALLURGIYASI ДАРСЛИКPardozlash va issiqlik izolyatsiya (1)Otaqoziyev T.A.Boglovchi modd.Pardozlash va issiqlik izolyatsiya materiallari Maxmudova N A Qurish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiyotiMetallva nometall materiallarga gaz alangasida ishlov berish M APardozlash va issiqlik izolyatsiya materiallari (1)Metallva nometall materiallarga gaz alangasida ishlov berish M A (1)Rahimov R. A.Keramika va olovbardoshRangli va nodir metallar rudalarini boyitish texnologiyasiqurulish konstruksiyalarisilikatStroitelnye Materialy 07 2021Stroitelnye Materialy 04 2021Stroitelnye Materialy 05 2021Materiallarga issiqlayin ishlov berish jihozlari va jarayonlariStroitelnye Materialy 08 2021Stroitelnye Materialy 09 2021Stroitelnye Materialy 10 2021 (1)Stroitelnye Materialy 10 2021Q.A.Saydullaev Metall konstruksiyalari.Stroitelnye Materialy 11 2021Stroitelnye Materialy 06 2021T A Otaqoziyev M Iskandarova R A Rahimov E T Otaqoziyev JihozlarvaTEMIRNI RUDADAN BEVOSITA OLISH-maruzaTayyorlash, payvandlash va montaj ishlarining texnika va texnologiyasiTayyorlash, payvandlash va montaj ishlarining texnika va texnologiyasi (1)Temirni rudadan bevosita olish ozbekchasiTemirni rudadan bevosita olish ruschasiTexnologik mashinalar va jixozlarni tamirlash.Temir beton va tosh konstruksiyalar Savol va javoblarda XodjayevYogoch-va-plastmassa-konstruksiyalariSilikat materiallar ishlab chiqarishda issiqlik jarayonlari va qurilmalariUmumiy metallurgiya ruschasiYogoch va plastmassa konstruksiyalari Razzoqov S. Араб Ата Пугаченкова 2021Umumiy metallurgiya ozbekchasiБетон ва коришмалар учун кушимчаларБетон ва темирбетон технологияси Дарслик Акрамов Ҳ А Umarov E.O. Konstruksion materiallar texnologiyasi.Бетон тўлдирувчилар технологияси Дарслик2020Бетон ва темир бетон буюмларини ишлаб чиқариш технологияси АкрамовБетонные смеси (1)…Ляпидевская О.Б.Бино ва иншоотларни таъмирлаш ҳамда қайта қуриш технологияси Мирахмедов (1)Бетоны Материалы Технологии ОборудованиеЗилзила бўладиган районларда каркасли саноат биноларни лойиҳалашБогловчи моддаларБетон ва темирбетон технологияси Акрамов Ҳ АЗилзилавий ноҳияларда граждан биноларини лойиҳалашЙиғма темирбетон корхоналарини лойихалаш Акрамов Х А Турапов МЙиғма темирбетон корхоналарини лойихалаш Акрамов Х А Турапов М (1)Йиғма темирбетон корхоналарини лойихалаш Акрамов Х А Турапов М (3)Железобетонные конструкции расчет и конструированиеКонструирование гражданских зданий Шерешевский Stroitelnie materialiКраны для строительства мостов Б М Вейнблат и др 1988Лойихалаш асослари Халилова А Р 2019Арзон замонавий курилиш ашёлариКоррозия и долговечность строительных изделий и конструкций 1 ГазиевКонструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений (1)Металл конструкциялар Шукурова К 2019Металл конструкциялар Шукурова Кю 2019МАТЕРИАЛШУНОСЛИК (1)Металлические конструкции Файбишенко (2)Металл конструкциялар Шукурова Кю 2019 (1)Оценка потребностей в технологиях и строительных материалах в УзбекистанеПроектирование стальных мостов с учетом пластических деформацийМеталлургия благородных металлов И Н Плаксин, 1958 Практические работы по технологическому оборудованию строительной (2)Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитногоСправочник по монтажу специальных1Повышение тепловой эффективности теплотехнически неоднородных наружныхСкульптура, декоративная лепка Бородина М РМатериалы международного симпозиума Инновационные материалы 27 28Материалы международного симпозиума Инновационные материалы 27 28 (1)Строительные машины и оборудованиеСтроительные конструкции СербинРасчет железобетонных конструкций многоэтажных зданий Малахова АСтроительные конструкции Табибов А Л Строительные материалыСтроительные материалы (1)Строительство и обор. гаражаСтроительство Энциклопедический (1)Саноат чиқиндилари асосида олинган тўғазувчи қоришмалар РахимовТемирбетон ва тош конструкциялари Темир бетон ва тош ғишт конструкциялариТемирбетон ва тош конструкциялари ХОДЖАЕВА З Ш 2020Тайёрлаш, пайвандлаш ва монтаж ишларининг техникаси ва технологиясиТехнологические процессы в строительстве Книга 1Теплотехнические расчеты металлургических печейТехнологические процессы в строительстве Книга 4 ТехнологическиеТехнологические процессы в строительстве Книга 3Строительные конструкции ФёдоровСтроительные машины и средства малой механизации Волков Д П Технологические процессы в строительстве Книга 2Чиқиндиларга ишлов бериш ўқув қўлланмаТехнологические процессы в строительстве Книга 7 Производство кровельныхТехнологические процессы в строительстве Книга 5 Технологии монополитногоТехнологические процессы в строительстве Книга 8 ТехнологическиеСтроительные материалы
Трансформеры
ТрансформерыДалее: Согласование импеданса Вверх: Индуктивность Предыдущий: Цепь Трансформатор – это устройство для повышения или понижения напряжения переменный электрический сигнал. Без эффективных трансформаторов передача и распределение переменного тока электроэнергия на большие расстояния была бы невозможна. Рисунок 51 показана принципиальная схема типичного трансформатора. Есть два контура. А именно первичный контур и вторичный контур . Прямого электрического соединения между двумя цепями нет, но каждая цепь содержит катушку, которая индуктивно соединяет ее с другой цепью. В настоящих трансформаторах две катушки намотаны на один и тот же железный сердечник. Железный сердечник предназначен для направления магнитного потока, создаваемого ток, протекающий по первичной обмотке, так что насколько это возможно, также связывает вторичная катушка. Общий магнитный поток, связывающий две катушки, условно обозначается на принципиальных схемах рядом параллельных прямых линий, проведенных между катушками.
Рассмотрим особенно простой трансформатор, в котором первичная и вторичная
Катушки представляют собой соленоиды с одним и тем же заполненным воздухом сердечником. Предположим, что
— длина сердечника, а — площадь его поперечного сечения. Пусть
общее число витков в первичной обмотке, и пусть
общее количество витков
во вторичной катушке. Предположим, что переменное напряжение
(281) |
подается в первичную цепь от какого-либо внешнего источника переменного тока. Здесь, пиковое напряжение в первичной цепи, частота чередования (в радианах в секунду). Ток, движущийся вокруг первичная цепь написана
(282) |
где максимальный ток. Этот ток создает изменяющийся магнитный поток, в сердечнике соленоида, который связывает вторичную катушку, и, тем самым, индуктивно генерирует переменную ЭДС
(283) |
во вторичной цепи, где пиковое напряжение. Предположим, что это ЭДС вызывает переменный ток
(284) |
вокруг вторичной цепи, где пиковый ток.
Записано уравнение цепи для первичной цепи
(285) |
предполагая, что сопротивление в этой цепи пренебрежимо мало. Первый срок в приведенном выше уравнении — ЭДС, генерируемая извне. Второй срок противо-ЭДС из-за собственной индуктивности первичной катушки. окончательный термин — это ЭДС из-за взаимной индуктивности первичной обмотки. и вторичные катушки. При отсутствии какого-либо значительного сопротивления в первичном цепи эти три ЭДС в сумме должны равняться нулю. Уравнения (281), (282), (284) и (285) можно комбинировать, чтобы получить
(286) |
с
(287) |
Переменная ЭДС, создаваемая во вторичной цепи, состоит из
ЭДС, создаваемая собственной индуктивностью вторичной обмотки, плюс
ЭДС, создаваемая взаимной индуктивностью первичной и вторичной катушек. Таким образом,
(288) |
Уравнения (282), (283), (284), (287) и (288) дают
(289) |
Теперь мгновенная выходная мощность внешнего источника переменного тока, который управляет
первичный контур
(290) |
Точно так же мгновенная электрическая энергия в единицу времени, индуктивно передаваемая от первичный во вторичный контур
(291) |
Если резистивные потери в первичной а вторичные цепи пренебрежимо малы, как и предполагается, тогда по энергосбережению, эти две силы должны быть всегда равны друг другу. Таким образом,
(292) |
который легко сводится к
(293) |
Уравнения (286), (289), и (293) дают
(294) |
который дает
(295) |
и поэтому,
(296) |
Уравнения (293) и (296) можно объединить, чтобы получить
(297) |
Обратите внимание, что хотя взаимная индуктивность двух катушек несет полную ответственность за передачу энергия между первичной и вторичной цепями, это собственная индуктивность двух катушек, которые определяют соотношение пиковых напряжений и пиковые токи в этих цепях.
Теперь из разд. 10.2, собственные индуктивности первичного и
вторичные катушки задаются и
, соответственно. Следует
что
(298) |
и, следовательно, что
(299) |
Другими словами, отношение пиковых напряжений и пиковых токов в первичном и вторичном контурах определяется соотношением количество витков в первичной и вторичной обмотках. Это последнее соотношение обычно называют передаточное число трансформатора. Если вторичная катушка содержит на больше витков, чем первичная катушка, тогда пиковое напряжение во вторичной цепи превышает пиковое напряжение в первичной цепи. Этот тип трансформатора называется повышающим трансформатором , , потому что он увеличивает напряжение сигнала переменного тока. Обратите внимание, что при повышении трансформатор пиковый ток во вторичной обмотке цепи на меньше , чем пиковый ток в первичной цепи (как и должно быть, если необходимо сохранить энергию). Таким образом, повышающий трансформатор фактически понижает ток. Так же, если вторичная обмотка содержит меньше витков, чем первичная катушка тогда пиковое напряжение во вторичной цепи на меньше, чем на в первичном контуре. Этот тип трансформатора называется понижающим . трансформатор . Обратите внимание, что понижающий трансформатор фактически увеличивает мощность. ток ( т.е. , пиковый ток во вторичной цепи больше, чем в первом контуре).
Электричество переменного тока вырабатывается на электростанциях при довольно низком пиковом напряжении.
( т.е. , что-то вроде 440В), и потребляется бытовыми
пользователем при пиковом напряжении 110 В (в США). Однако электричество переменного тока
передается от электростанции к месту, где он потребляется
при очень высоком пиковом напряжении (обычно 50 кВ). Фактически, как только сигнал переменного тока
выходит из генератора на электростанции он подается на повышающий
трансформатор, повышающий пиковое напряжение с нескольких сотен вольт до многих десятков
киловольт. Выходной сигнал повышающего трансформатора подается на
линия электропередач высокого напряжения, которая обычно транспортирует электричество по
многие десятки километров, и, как только электричество достигло своего
точка потребления, питание подается через серию понижающих трансформаторов
до тех пор, пока он не выйдет из бытовой розетки, его пиковое напряжение не
только 110В. Но если электроэнергия переменного тока вырабатывается и потребляется при
сравнительно низкие пиковые напряжения, зачем утруждать себя
повышение пикового напряжения до очень высокого значения в
электростанции, а затем снова понизить напряжение, как только электричество
достиг точки потребления? Почему бы не генерировать, передавать и
распределять электроэнергию при пиковом напряжении 110В?
Ну думай об электрике
линия электропередач, которая передает пиковую электрическую мощность между электростанцией
и город. Мы можем думать о том, что
зависит от количества потребителей в городе и характера
электрические устройства, которыми они управляют, по существу, как фиксированное количество.
Предположим, что и пиковое напряжение и пиковый ток
сигнала переменного тока, передаваемого по линии,
соответственно. Мы можем думать об этих числах как о переменных, поскольку мы можем изменить
их с помощью трансформатора. Однако, поскольку произведение пика
напряжение и пиковый ток должны оставаться постоянными. Предположим, что сопротивление
линии есть . Пиковая скорость, при которой электрическая энергия теряется из-за
к омическому нагреву в линии есть , что можно записать
(300) |
Таким образом, если мощность, передаваемая по линии, является фиксированной величиной, как сопротивление линии, то мощность, теряемая в линии из-за омического нагрева, изменяется как обратный квадрат из пиковое напряжение в линии. Оказывается, даже при очень высоких напряжениях таких как 50кВ, омические потери мощности в линии электропередач протяженностью в десятки километров может составлять до 20% передаваемой мощности. Это легко может быть оценил, что если была предпринята попытка передать электроэнергию переменного тока при пиковом напряжении 110 В омические потери были бы настолько велики, что практически ни один из сила достигла бы своей цели. Таким образом, можно создать только электроэнергию в центральном месте, передавать ее на большие расстояния, а затем распределять его по месту потребления, если передача выполняется при очень высоких пиковых напряжениях (чем выше, тем лучше). Трансформеры играют жизненно важную роль в этом процессе, потому что они позволяют нам активизировать и понижать напряжение электрического сигнала переменного тока очень эффективно (хорошо продуманный трансформатор обычно имеет потери мощности, которые составляют всего несколько процентов от общая мощность, протекающая через него).
Конечно, трансформаторы не работают на постоянном токе, т.к. магнитный поток, создаваемый первичной катушкой, не изменяется во времени, и, следовательно, не индуцирует ЭДС во вторичной обмотке. На самом деле не существует эффективного метода активизации или понижение напряжения постоянного электрического сигнала. Таким образом, это невозможно эффективно передавать электроэнергию постоянного тока на большие расстояния. Это главная причина, по которой коммерчески вырабатываемое электричество является переменным, а не постоянным током.
Далее: Согласование импеданса Вверх: Индуктивность Предыдущий: Цепь Ричард Фицпатрик 2007-07-14
Демистификация электромагнетизма, часть 5. Ферромагнитные сердечники
Катушка с проводом создает магнитное поле, когда через нее проходит ток. Магнитное поле наиболее сильно в середине катушки. Вставка ферромагнитного материала в середину катушки существенно увеличивает запас энергии в магнитном поле. Почему, откуда берется эта энергия и могут ли тепловые (ди)поля объяснить это?
Что такое поляк?
Электромагнитное поле, хотя и создается током, протекающим по петле (или петлям) провода, ведет себя так, как будто существует положительный и отрицательный «источник», индуцирующий магнитное поле. Считайте эти источники полюсами. Магнитное поле пронизывает 2 полюса, проходя через них и огибая их. Поле постоянного магнита такое же, мы просто назовем эти полюса «Север» и «Юг»:
Северный и Южный «Полюса» постоянного магнитаПринимая во внимание, что вы можете иметь электрическое поле, создаваемое одиночным точечным зарядом (монополь), магнитное поле ВСЕГДА ведет себя так, как будто есть 2 полюса. Нет такой вещи, как магнитный монополь!
Строго говоря, 2 магнитных полюса действуют так, как будто они настолько близко друг к другу, что между ними нет промежутка, т. е. диполь. Поле тонет в одном полюсе и выходит из другого.
Тепловые диполи
Существует близкая аналогия между магнитными полями и теплопроводностью, как показано в следующей таблице:
Теплопроводность – Аналогия магнитного поля проводимость (для теплового потока в теплопроводности) и проницаемость (для «потока» магнитного потока). Когда теплопроводность определяется в терминах теплопроводности на метр (Кл/м), ее аналогия с магнитной проницаемостью (Гн/м) очевидна.С помощью этой прямой аналогии можно ли эмулировать магнитное поле термически? Рассмотрим модель теплопроводности, в которой два очень тонких источника фиксированной температуры прилегают друг к другу и помещены в материал с фиксированной теплопроводностью. Один источник имеет более высокую температуру, чем его сосед. Тепло будет вытекать из высокотемпературного источника и течь в низкотемпературный источник. Вот как выглядит результирующая анимация этого пути теплового потока при моделировании с помощью Simcenter Flotherm:
Термическая эмуляция магнитного поля с использованием Simcenter FlothermТепловая петля вокруг 2 тонких источников, из одного с положительной температурой в один с фиксированным 0 градусов по Кельвину.
Достаточно близко?
Давайте сравним это поле теплового потока с эквивалентным магнитным полем, создаваемым одиночным контуром с током, смоделированным с помощью Simcenter MAGNET:
Тепловой поток теплопроводности, аналогичный магнитному потокуУчитывая, что 2D тепловая модель является чрезмерно стилизованной абстракцией 3D магнитной модели, я бы сказал, что результирующие векторные поля достаточно близки, чтобы оправдать аналогию. Два поля проникают одинаково, с тепловым потоком (Вт/м 2 ) аналогична плотности магнитного потока, B (Вб/м 2 ) и теплопроводность (Кл/м) аналогична магнитной проницаемости (Гн/м).
Термическая катушка?
Как мы уже говорили в части 4, катушка проволоки похожа на множество петель проволоки, расположенных рядом друг с другом. То же самое верно и для тепловой эквивалентной модели катушки индуктивности:
Петли катушки аналогичны нескольким тепловым диполямТочно так же, как катушка магнитно ведет себя как множество смежных петель, с точки зрения теплопроводности аналогией является несколько тепловых диполей.
Как насчет ферромагнитных сердечников?
Ферромагнитный материал — это материал, который сам намагничивается при помещении в другое магнитное поле. Когда такой цилиндрический сердечник помещается в катушку, плотность магнитного потока внутри этого сердечника значительно увеличивается. Ферромагнитный материал имеет магнитную проницаемость намного выше, чем воздух, который он заменяет.
То же верно и для модели, эквивалентной тепловому диполю. Теплопроводность материала в объеме, занимаемом диполями, может быть заменена материалом с гораздо более высокой теплопроводностью и, таким образом, с ним увеличивается тепловой поток.
Добавление ферромагнитного сердечника аналогично добавлению материала с высокой теплопроводностьюОпять же, диполи тепловой модели являются слишком упрощенной аналогией для учета конечных эффектов, но очевидно одинаковое увеличение «потока» в сердечниках в обеих моделях. .
Да, но почему?
Надеюсь, я продемонстрировал аналогию между теплопроводностью и магнитной проницаемостью как с точки зрения их единиц измерения, так и с помощью моделирования. Но почему ферромагнитный сердечник с его высокой магнитной проницаемостью приводит к увеличению плотности магнитного потока и, следовательно, энергии, запасенной в магнитном поле?
Все сводится к суперпозиции. Магнитное поле, создаваемое катушкой, дополняется магнитным полем, создаваемым сердечником (которое само по себе вызвано магнитным полем катушки). Поскольку ферромагнитные атомы с их неспаренными внешними электронами выравниваются магнитным полем катушки, их собственные теперь выровненные магнитные поля добавляются к полю, которое их вызвало. На самом деле магнитное поле, создаваемое сердечником, намного сильнее, чем магнитное поле катушки, которое его «вызвало».
Хорошо, но откуда берется эта дополнительная энергия?
Вы никогда не получите что-то просто так. С сердечником или без него протекание тока в катушке для краевых условий фиксированного падения напряжения одинаково. Однако индуктивность была увеличена, поэтому можно хранить больше энергии, и катушке потребуется гораздо больше времени, чтобы достичь устойчивого состояния. Это увеличенное «время зарядки магнитного поля», которое является платой.
Следующее моделирование Simcenter MAGNET сравнивает переходную характеристику катушки с ферромагнитным сердечником и без него. Цветная диаграмма плотности магнитного потока, Б.
Переходный ток и энергия магнитного поля — с сердечником и без негоВ конце отклика на приложенное фиксированное падение напряжения ток принимает постоянное значение, независимо от того, есть ли сердечник или нет. Как показано в части 4, индуктивность устройства такова, что оно задерживает установление тока. При добавлении ферромагнитного сердечника индуктивность увеличивается, поэтому для установления протекания тока требуется больше времени (больше задержка между изменением напряжения и соответствующим изменением тока).
Кроме того, количество энергии, которое магнитное поле в конечном итоге сохраняет, также намного больше, и для его установления требуется больше времени, когда есть ядро, по сравнению с тем, когда его нет.
Анекдот
В прошлом году я заменил подъездную дорожку, непосильная работа, но очень полезная. Перед укладкой верхнего слоя гравия я выкопал французский водосток, чтобы подъездная дорожка не заболачивалась в знаменитую дождливую английскую погоду.
Когда любитель устанавливает французский дренаж 🙂С точки зрения течения геологической жидкости «проницаемость» является общепризнанным параметром, который определяет, насколько легко жидкость может течь через пористую среду, такую как недра.