Читаем Буду электротехником онлайн бесплатно


Авсей ЯКОБСОН

Буду электротехником

Буду электротехником

ПРИЛОЖЕНИЯ

Авсей ЯКОБСОН

Буду электротехником

Авсей ЯКОБСОН

Буду электротехником

Провода, изоляторы, лампочки, электриче­ские приборы, источники тока — все это свое­образный мир со своими порядками и закона­ми. Для новичка он кажется сложным и зага­дочным. А между тем нет в нем ничего не по­стижимого. Достаточно немного ознакомиться с электротехникой и научиться работать само­стоятельно, как все станет понятно.

Это книга об электротехнике и делах, свя­занных с нею, простых и сложных, без кото­рых не обойдешься дома, в школе, в пионер­ском лагере.

Из этой книги вы узнаете много интересного и полезного и перешагнете еще через одну пио­нерскую ступеньку.

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА

Когда я учился в пятом классе, мы с младшим братом любили столярни­чать. Но верстак наш стоял в таком месте, где с на­ступлением темноты работу приходилось прекращать. Тогда мы решили сами устроить освещение.

Я нашел старую керосиновую лампу и подвесил ее над верстаком. Увидев лампу среди стружек и опи­лок, родители, опасаясь пожара, попросили немедлен­но ее убрать. Что же делать? Ждать до весны? Но это слишком долго. Перенести верстак в коридор кварти­ры? Нельзя, там мало места.

Наконец-то мы, как нам казалось, нашли выход. Электрический фонарик!

Мы немедленно отправились в электротехнический магазин.

Чего только здесь не было! Блестящие электриче­ские звонки, утюги, чайники, различные лампочки, вы­ключатели, кнопки, фонарики и много других неиз­вестных нам приборов.

Продавец подал нам фонарик, вставил в него ба­тарейку, лампочку, затем нажал на кнопку, и лампоч­ка загорелась.

Придя домой, мы начали «осваивать» электриче­ский фонарик. Без конца включали и выключали его. Направляли лучи в темные углы, наблюдая за свето­вым «зайчиком». Наконец подвесили фонарик над верстаком. Сначала электрическое освещение работа-

ло прекрасно. Но через некоторое время свет фонари­ка померк и с каждой минутой стал слабеть все боль­ше и больше.

Я подумал, что фонарик испортился, и разобрал его. Снял крышку со стеклом, вывернул лампочку, вы­нул из футляра батарейку. Вспомнив, как продавец в магазине проверял лампочку, приложил ее к выво­дам батарейки. Лампочка загорелась, но светила по-прежнему слабо. В чем же дело? Лампочка го­рит— значит, она исправна. Очевидно, дело в бата­рейке.

Мы стали разглядывать надписи на батарейке. Первая из них — «Батарейка карманного фонаря» — не вызывала у нас никаких вопросов. Зато остальные. «ЭДС 3,7 в», « + » и «—», «емкость 0,5 а • ч» — были непонятны. Загадочную надпись я обнаружил и на лампочке. Там было написано: «3,5 в, 0,3 а». Как расшифровать эти надписи?

МЫ УЗНАЁМ «СЕКРЕТЫ»

Я принес фонарик в школу и стал спрашивать своих товарищей, что означают эти надписи. Начались споры, и мы все вместе после уроков пошли к учителю физики.

—                  Что обозначают надписи на батарейке? Почему испортился электрический фонарик? Как устроить надежное электрическое освещение? — спрашивали мы его.

Узнав, что мы пятиклассники, учитель сказал, что все эти вопросы изучают в старших классах, но, раз мы так заинтересовались электротехникой, он нас с ней немного познакомит.

Сначала он рассказал о том, что все вещества в природе состоят из мельчайших частиц — молекул, а молекулы — из атомов. Каждый атом содержит в себе ядро, вокруг которого движутся электроны.

Атомы различных веществ имеют различное число электронов. Например, вокруг ядра атома водорода движется всего один электрон, у ядра атома железа — 26, а вокруг ядра атома урана летает 92 электрона.

Электроны не могут улететь от ядра, так как они притягиваются к ядру атома.

Для того чтобы обнаружить электрические силы притяжения, можно взять стеклянную или эбонитовую палочку или целлулоидную расческу и потереть ее о кусочек шерстяной ткани. Затем надо поднести па­лочку или расческу к мелким кусочкам бумаги, и они к ней притянутся. Это действуют электрические силы.

У некоторых веществ — фарфора, стекла, резины и других — электроны прочно удерживаются ядрами атомов и не могут от них «оторваться». Такие веще­ства называют изоляторами.

Но в атомах ряда веществ, главным образом ме­таллов, часть электронов может «отрываться» от ядер атомов и свободно перемещаться во все стороны. Такие вещества, в которых есть свободные электроны, называются проводниками.

Если бы мы могли заглянуть внутрь вещества про­водника, то увидели бы, что свободные электроны бес­порядочно двигаются во все стороны, как пылинки в солнечном луче. Но свободные электроны могут дви­гаться все в одну сторону. Такое движение и есть электрический ток. Чем больше свободных электро­нов одновременно передвигается в проводнике, тем больше в нем ток.

Чтобы вызвать внутри проводника ток, то есть за­ставить электроны двигаться в одну сторону, нужен «электрический ветер». Такой «ветер» создается источ­ником тока.

Вот, например, батарейка является одним из про­стейших источников тока.

Учитель взял батарейку, сорвал с нее обертку, и мы увидели три одинаковых цинковых стаканчика — гальванических элемента. Учитель разрезал один стаканчик. Внутри находился угольный стержень, помещенный в мешочек, туго набитый черным порош­ком. На верхнем конце стержня мы увидели металли­ческий колпачок, к которому был припаян выводной

провод. Мешочек вместе с угольным стержнем (он называется положительным электродом) находился в цинковом стаканчике, наполненном раствором на­шатыря с крахмалом (цинковый стаканчик называет­ся отрицательным электродом). К стаканчику был припаян второй выводной провод. Сверху элемент был покрыт картонкой и залит варом, чтобы раствор нашатыря не высыхал. Учитель обратил наше вни­мание на то, что внутри элемента происходит хи­мическое взаимодействие (реакция) угля, нашатыря и цинка. За счет этого на отрицательном электроде (цинковом стаканчике) скапливается много свобод­ных электронов, а на положительном электроде (угольном стержне) число свободных электронов уменьшается.

Свободные электроны любят простор. Они оттал­киваются друг от друга, стремясь расположиться как можно дальше от своих соседей. Это происходит за счет электрических сил отталкивания, существующих между ними. Поэтому, когда к выводным концам эле­мента присоединена, например, лампочка, то электроны с отрицательного электрода (где им тесно), оттал­киваясь друг от друга, устремляются к положительно­му электроду (где им просторнее). При этом через лампочку проходит электрический ток. Но реакция в элементе продолжается, и он снова и снова перегоняет свободные электроны с угольного стержня на цинко­вый стаканчик. Поэтому ток идет через лампочку до тех пор, пока внутри элемента происходит химическая реакция.

Химические вещества во время реакции расхо­дуются: нашатырь разлагается, разъедается цинковый стаканчик. Реакция постепенно слабеет, и ток, прохо­дящий через лампочку, уменьшается. Лампочка начи­нает светить все слабее, наконец гаснет, и батарей­ку приходится заменять новой.

—            А теперь рассмотрим надписи на батарейке,— сказал учитель.— Что за знаки плюс и минус, вы, на­верное, уже догадались. Знаком плюс обозначают положительный электрод, а знаком минус — отрица­тельный.

Буквы ЭДС — это сокращенное обозначение слов «электродвижущая сила». Именно эта сила и гонит электроны по проводам. Чем больше ЭДС, тем теснее свободным электронам на отрицательном электроде источника тока и тем больше силы их взаимного от­талкивания. А на положительном электроде наоборот: с увеличением ЭДС электронам становится простор­нее и они слабее отталкиваются друг от друга.

У разных источников тока ЭДС бывает разная. И для того чтобы можно было судить о том, большая ЭДС или маленькая, ее нужно измерять. Но в чем, в каких единицах измеряют ЭДС?

На батарейке написано: ЭДС 3,7 в. Буква «в» — это сокращенное обозначение слова «вольт». Так на­звали единицу электродвижущей силы в честь италь­янского ученого Алессандро Вольта, который в 1799 го­ду создал первый гальванический элемент. ЭДС этого элемента и была принята за 1 вольт.

У нашей батарейки ЭДС равна 3,7 вольта. Это зна­чит, что она в 3,7 раза больше, чем ЭДС элемента Вольта.

Электрическое напряжение так же, как и ЭДС, измеряется в вольтах. По величине напряжения мож­но судить о силе, которая действует на свободные электроны на выводных концах элемента, когда к не­му присоединена лампочка или другой потребитель тока. Чем большая величина напряжения подводится к лампочке, тем большее число электронов проходит через ее нить, то есть тем больший ток идет через лампочку.

Для увеличения ЭДС или напряжения иногда бе­рут не один элемент, а несколько. Вот почему в бата­рейке карманного фонаря три элемента соединены последовательно.

Величину электрического тока договорились изме­рять в амперах. Эта единица названа в честь знамени­того французского ученого Ампера, который первым исследовал законы электрического тока. Через лам­почку карманного фонаря проходит ток в 0,3 ампера (0,3 а), через лампу уличного фонаря — 3 ампера (За), а через спираль электрической плитки — 5 ам­пер (5 а).

Итак,— заметил учитель,— нам осталось рас­шифровать еще одну надпись — «емкость 0,5 а • ч». Слово «емкость» всем вам знакомо, и вы знаете, как ее определить. Вот, например, для определения емко­сти бидона в него кружками наливают воду. Войдет в бидон три литровые кружки воды — значит, емкость бидона равна трем литрам. А емкость батарейки из­меряют по-другому. Берут величину тока, потребляе­мого от нее, и умножают на время, в течение которо­го батарейка может отдавать этот ток.

Если к батарейке присоединена лампочка карман­ного фонаря, потребляющая ток 0,25 ампера, то она может гореть полным накалом всего 2 часа. Умножив

0,            25 ампера на 2 часа, получим 0,5 ампер-часа (то есть 0,5 а • ч). Эта величина емкости как раз и указана на батарейке.

Если же к батарейке присоединить другую лам­почку, потребляющую ток 1 ампер, то энергии бата­рейки хватит всего на полчаса.

Значит, чем больше тока мы берем от батарейки, тем быстрее она израсходуется.

Емкость батарейки зависит от величины ее эле­ментов. Чем больше размеры элемента, тем больше в нем находится химических веществ и тем больше его емкость.

После беседы о надписях на батарейке учитель рассказал нам об электрическом сопротивлении и привел такой пример.

В классе три звена. Каждому звену дано задание пробежать как можно скорее определенное расстояние, причем первому звену нужно бежать через густой лес, второму — через редкий, а третьему — по гладкой поляне.

—            Как вы думаете,— спросил учитель,— какое звено пробежит это расстояние быстрее, если пред­положить, что во всех звеньях бегуны одина­ковые?

—            Конечно, победит третье звено, затем прибе­жит второе и, наконец, первое,— ответили мы почти хором.

—            Правильно,— продолжал учитель.— Так вот, оказывается, и проводники бывают разные. У одних строение вещества такое, что свободные электроны внутри него пробираются, как ваше первое звено че­рез лесную чащу. Они часто сталкиваются на своем пути с ядрами атомов и другими электронами, и от этого их движение замедляется и затрудняется. Такое вещество оказывает большое сопротивление проходящему через него току.

У некоторых проводников, наоборот, свободным электронам открыта широкая дорога. Им редко приходится сталкиваться и обходить препятствия. Такие проводники оказывают малое сопротивление току.

К числу проводников, обладающих малым сопро­тивлением, относятся серебро, медь, алюминий. Боль­шим сопротивлением обладают некоторые сплавы — нихром, константан, манганин и другие.

Когда свободные электроны (ток) проходят че­рез проводник с большим сопротивлением, они часто сталкиваются с атомами и другими электронами. При этом выделяется большое количество тепла, и проводник нагревается. Когда ток проходит через вольфрамовую нить лампочки (она обладает боль­шим сопротивлением), нить нагревается до белого каления и лампочка светится. В то же время медные провода, по которым этот ток подводится к лампочке, почти не нагреваются, так как они обладают значи­тельно меньшим сопротивлением. Электроны прохо­дят через них легко и почти не теряют в этих прово­дах свою энергию.

Поэтому для электропроводок применяют медные или алюминиевые провода, а для нагревательных при­боров — нихромовые или константановые.

Но электрическое сопротивление проводника зави­сит не только от строения вещества, из которого он сделан. Оно зависит и от длины проводника, и от его толщины,

Чем длиннее проводник, тем больше его электри­ческое сопротивление. А вот с увеличением толщины (диаметра) проводника наоборот: чем толще провод­ник, тем просторнее и легче по нему передвигаться свободным электронам и, значит, тем меньше его элек­трическое сопротивление.

Закончив свое объяснение, учитель рекомендовал нам на первых порах не пользоваться током от сети для своих практических занятий по электротехнике, а работать с элементами и батареями.

ТАК НАЧАЛИСЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕЛА

После первого знакомства с элек­тротехникой у меня без конца возникали самые замысловатые проекты различных электрических устройств. Сначала мы с братом реши­ли улучшить освещение в помещении, где стоял вер­стак. Для этого пришлось вычертить схему проводки. На схеме две лампочки (одна для освещения верстака,

а другая для общего освещения), два выключателя, электрические элементы и провода.

Мы выбрали лампочки, рассчитанные на напряже­ние 6,3 вольта. Поэтому пришлось взять пять элемен­тов, соединенных последовательно. Так как ЭДС одно­го элемента равна 1,25 вольта, то общая ЭДС батареи оказалась равной 5X1,25 вольта = 6,25 вольта.

Патрончики для лампочек и выключатели бы­ли самодельными. Элементы мы установили на полоч­ке. Проводку сделали медными проводами, плотно об­мотанными хлопчатобумажными нитками. Нитки не дают медным жилам соединиться друг с другом при соприкосновении. Если же их нужно соединить между собой, то предварительно очищают изоляцию ножом. Затем плотно скручивают провода плоскогубцами и места соединения обматывают изоляционной лентой.

Мы наметили места укладки и подвески проводов, затем нарезали необходимые куски провода и загото­вили скобочки для их укрепления на стенке. Чтобы скобочки не повреждали изоляцию, пришлось сделать из картона предохранительные гильзы.

Проложив провода по стенам, мы присоединили к ним патроны для лампочек и затем установили и присоединили выключатели. Осталось только соеди­нить последовательно элементы и подключить их к проводке. Когда мы это сделали и включили свет, то оказалось, что все в порядке.

Исправно работали оба выключателя. Можно бы­ло зажигать и гасить то одну, то другую лампочку. В заключение из бумаги был склеен колпак и надет на лампочку, подвешенную над верстаком.

Похожие книги

Томек в стране фараонов

Альфред Шклярский принадлежит к числу популярнейших польских, писателей, пишущих для молодежи. Польскому читателю особенно полюбился, цикл приключенческих романов Шклярского. Цикл объединен образами главных героев, путешествующих по разным экзотическим странам земного шара. Несмотря на общность героев, каждый роман представляет из себя отдельную книгу, содержание которой определено путешествиями и приключениями Томека Вильмовского, юного героя романов, и его взрослых товарищей. Кроме достоинств, присущих вообще книгам приключенческого характера, романы Шклярского отличаются большими ценностями воспитательного и познавательного порядка. Фабула романов построена с учетом новейших научных достижений педагогики. Романы учат молодых читателей самостоятельности, воспитывают у...

Альфред Шклярский