Бесплатная библиотека
Читайте книгу на сайте или телефоне
READ-E-BOOK » Детское образовательние » Электричество шаг за шагом
Электричество шаг за шагом - Читать Любимую Русскую Полную Книгу 👉 Read-E-Book.com

Электричество шаг за шагом

Электронная книга - «Электричество шаг за шагом». Краткое содержание книги:

В книге весьма подробно и в то же время очень доступно рассказано об электричестве и его использовании в энергетике и связи.
Используя 400 специально разработанных иллюстраций, автор рассказывает об истории изучения электричества, о сложившихся основных системах постоянного и переменного тока и о той важной роли, которая досталась электричеству в энергетике нашего мира.
Рудольф Анатольевич Сворень — автор многих популярных книг о физике и электронике, известный научный журналист, радиоинженер и кандидат педагогических наук, много лет проработавший в редакции журнала “Наука и жизнь” заместителем главного редактора.
1 ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... 230
Перейти на страницу:

Особо важную роль играют информационные процессы, поддерживающие интеллект человека, то, чего нет у других представителей животного мира. Объединяющая людей речь, модели-слова, слоговое письмо, логическое мышление, мысленные операции с трёхмерными геометрическими моделями — в основе всего этого сложные электрохимические процессы в нервных сетях и в мозге, в системах, которые вполне можно было бы назвать нашей внутренней электроникой.

Три столетия назад на помощь мускулам пришли первые паровые машины, открыв эпоху новых наших могучих помощников. Инструмент, которым были сделаны эти первые тепловые машины, позднее образно назвали продолжением человеческой руки. С давних времён человек пытается создать продолжение своего интеллекта и сделал на этом пути великие изобретения: он придумал письменность, математику и книгопечатание, простейшие приборы для вычислений, такие как счёты и арифмометр, придумал чертежи и географические карты. Но ни с чем не сравнимую лавину информационной техники породило начавшееся в этой сфере сравнительно недавно использование электричества.

ВК-246. Три простые схемы выполняют операции, похожие на элементы наших логических рассуждений, и поэтому их называют логическими элементами И, ИЛИ и НЕТ. Элемент ИЛИ — это два параллельно соединённых выключателя, цепь замкнута, если замкнут любой из них: или первый, или второй. У элемента И выключатели соединены последовательно, и цепь будет замкнута только в том случае, когда замкнуты оба эти выключателя — и первый, и второй. Третий элемент НЕТ представлен на рисунке BK-247.

Р-97. ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЗАБРОШЕННОГО «ЭФФЕКТА ЭДИСОНА». В первых радиоприёмниках для улавливания и регистрации электромагнитной волны использовали прибор с односторонней проводимостью — когерер. Это была стеклянная трубка с металлическими опилками, её нужно было часто встряхивать, чтобы привести в рабочее состояние. Поиски замены когереру шли в двух направлениях — одностороннюю проводимость пытались получить в газах и в твёрдом теле. И тут в 1894 году Эдисон обнаружил нечто, получившее название «Эффект Эдисона», — в обычной осветительной лампочке был обнаружен электронный поток одного направления. Сам Эдисон не стал этим заниматься — кто-то утверждает «Проворонил!», но, скорее всего, занятый своими делами изобретатель просто не нашёл времени на новые исследования. Используя «Эффект Эдисона», профессор Флеминг через десять лет поисков, ошибок и находок создал первую электронную лампу — диод с односторонней проводимостью (1, 2). А ещё через несколько лет инженер Ли де Форест поместил в диод управляющую сетку и получил первую усилительную лампу — триод (3). Лампы в итоге пришли к особо популярному трёхсеточному усилителю — к пентоду в стеклянном или металлическом корпусе (4,5), мировой выпуск которого измерялся миллиардами ламп. Примерно в 1960 году электронные лампы начали широко заменять транзисторами, а затем и интегральными схемами. Но практически вся радиоэлектроника, включая цветное телевидение, звукозапись, мощные передатчики, автоматику, космические аппараты, вычислительные машины, была создана и долго развивалась в ламповом варианте.

Т-196. Информатика выбирает электричество. Информационные приборы и системы создаются на разной физической основе, они, например, бывают химические, акустические, механические, пневматические, гидравлические. Примеры акустической информатики — звуковые сигналы в мире животных, ультразвуковая локация у летучих мышей и, конечно, наша, человеческая речевая связь. Механические информационные устройства тоже всем известны, это, например, красный флажок на шахматных часах, падая, он сообщает, что время истекло, партия окончена. Да и сами часы — тоже механическое информационное устройство, они так пересчитывают число колебаний маятника, что стрелки показывают часы, минуты и секунды. Простейший гидравлический информационный прибор можно представить себе в виде прозрачной пластмассовой трубки, которая выходит из нижней части большого металлического бака, поднимается вверх до его кромки и показывает уровень жидкости, имеющейся в баке. Пневматических информационных приборов так много, что их объединяет отдельная область техники — пневмоника, она занимается передачей и переработкой информации, записанной в потоках сжатого воздуха. Ну а химические информационные процессы можно встретить не только в живом организме, но и в химической индустрии.

1 ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... 230
Перейти на страницу:
0
Сюжет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Атмосфера
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Главный герой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Общее впечатление
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 0.0 из 10 (голосов: 0 / История оценок)