Les meravelles de l’electricitat: CA i corrent continu en la indústria de la bellesa
Andre Marie Ampere, James Maxwell i Michael Faraday van suggerir que els seus descobriments s’utilitzarien a la indústria de la bellesa en tres-cents anys? Així doncs, vegem què ens ofereix la ciència en aquesta direcció.
La galvanoteràpia d’alta tensió s’utilitza en la pràctica no quirúrgica de rejoveniment. Aquesta tècnica utilitza polsos de corrent directe.
El líquid intersticial i les proteïnes plasmàtiques amb càrrega negativa són atrets per elèctrodes carregats positivament aplicats a la pell. Això estimula la circulació sanguínia, que redueix la inflor a la cara. El procediment és segur, però desagradable per als sentits. A més, té contraindicacions, que és important recordar ...
Transmissió d'alimentació d'un sol fil
Història, experiment i pràctica d’introduir la transferència d’energia elèctrica a través d’un únic fil de secció mínima sense pèrdues.
Un experiment realitzat pel científic serbi Nikola Tesla el 1892, encara persegueix els científics domèstics. La motivació és completament comprensible. Si només podeu fer servir un conductor molt prim i en lloc de dos, això suposa un estalvi enorme en coure i alumini. Si tenim en compte que al nostre país, només l’any passat, el cost dels cables de coure es va duplicar: es va erigir un monument de coure als inventors d’èxit durant la seva vida.
Es van realitzar experiments amb èxit a Rússia el 1990, l’enginyer Stanislav Avramenko va aconseguir transferir energia elèctrica a través d’una línia d’un sol fil d’uns 3 metres de longitud, suficient per operar una càrrega de 1,3 kW ...
Dispositiu casolà per produir aigua viva i morta
L’article ofereix una breu descripció de les propietats i mètodes d’utilització d’aigua activada. Es dóna la descripció del dispositiu de dos dispositius per a la seva preparació.
L’aigua activada s’obté per electròlisi d’aigua de l’aixeta ordinària. Des del punt de vista de la química, l’aigua viva té propietats alcalines que tenen un efecte curatiu, i l’aigua morta té propietats àcides, de manera que té propietats desinfectants. Al passar per l’aigua ordinària, un corrent elèctric canvia la seva estructura interna i contribueix a l’esborrament d’informació ambiental perjudicial.
Després del tractament amb electricitat, l’aigua es divideix en dues fraccions que tenen propietats curatives. En el tractament de la malaltia es prenen aigua viva i morta en diverses combinacions ...
Lee de Forest i els primers passos de l'electrònica
Quina nació no voldria anomenar un dels seus fills l'inventor de la ràdio i classificar la prioritat del gran descobriment darrere de la seva terra natal? Per això les disputes entre els historiadors de la ciència no han cessat durant un segle.
Es presenten els arguments i opinions més convincents, en què no hi ha tants noms: Maxwell (Anglaterra), Hertz (Alemanya), Branly (França), Popov (Rússia), Marconi (Itàlia).
Però fins i tot entre ells, un enginyer americà Lee de Forest Sembla que la figura, a primera vista, no és del tot adequada per al paper del fundador de la ràdio. Però, per què a la terra natal d'un enginyer científic, als EUA, el seu nom es pronuncia en combinació amb les paraules "pare de la ràdio" i fins i tot "avi de la televisió"? De fet, hi ha d’haver bons motius. I són ...
Com canvia la resistència en escalfar metalls
El curs de física escolar descriu com canvia la resistència dels conductors quan s’escalfa: augmenta.
El coeficient d’augment relatiu de la resistivitat durant l’escalfament de la majoria de metalls és proper a 1/273 = 0,0036 1 / ° С (les diferències estan en el rang 0,0030 - 0,0044). I com canvia la resistència d’un metall durant la seva fusió?
La figura 1 mostra un gràfic del canvi en la resistivitat del coure durant la calefacció. Com es pot veure, a la temperatura de fusió, s’observa un salt de resistència de 2,07 vegades.
Així, des de la temperatura normal (20 ° С) fins a la temperatura de fusió, la resistència específica del coure augmenta 5,3 vegades (coeficient K1), mentre que la fusió augmenta 2,07 vegades (coeficient K2) i només 10,82 vegades. ..
Com afecta la radiació electromagnètica dels aparells elèctrics a una persona?
Tothom sap que molts aparells tenen un efecte negatiu sobre la salut. Això és especialment cert per a dispositius amb un principi d'ona de funcionament.
Tots sabem que, a més dels avantatges visibles, molts aparells elèctrics poden perjudicar imperceptiblement la salut humana. Es tracta principalment de dispositius basats en el funcionament de les ones electromagnètiques.
Un d’aquests dispositius és un forn de microones, que és una font d’ones de freqüència mitjana. El nivell de radiació admissible del forn és de 10 μW / cm2.
Normalment a una distància de mig metre per a tots els productes correspon aquest nivell. Però pot augmentar a causa d'un transport inadequat o defectes de fàbrica. Les ones poden passar, per exemple, a través del buit que hi ha entre la porta de l'estufa ...
Fets interessants sobre transformadors
Cada dispositiu tècnic té dos aniversaris: el descobriment del principi de funcionament i la seva implementació. Michael Faraday la va donar la idea d’un transformador després de set anys de dur esforç en la “transformació del magnetisme en electricitat”.
El 29 d'agost de 1831, Faraday va descriure al seu diari un experiment que posteriorment va anar a tots els llibres de text de física. En un anell de ferro amb un diàmetre de 15 cm i un gruix de 2 cm, l'experimentador va enrotllar per separat dos cables amb una longitud de 15 m i 18 m. Quan un corrent fluïa al llarg d'un dels bobinats, les fletxes del galvanòmetre als terminals de l'altre es desviaven!
El científic va anomenar el dispositiu simple una "bobina d'inducció". Quan la bateria es va encendre, la corrent (no cal dir que constant) va augmentar gradualment en la bobinada primària. Es va induir un flux magnètic a l’anell de ferro, la magnitud del qual també variava. Va aparèixer una tensió al bobinat secundari. Tan aviat com el flux magnètic va assolir el seu valor límit, el corrent "secundari" va desaparèixer ...
Àlgebra booleana. Part 1. Una mica d’història
A l'escola, tots estudiem l'àlgebra, però allà no parlaven d'algebra booleana. Quina és la diferència entre l'àlgebra booleana i l'àlgebra escolar, la història de la seva aparença, problemes i aplicacions es descriuen en aquest article.
Què és l'àlgebra booleana? Curiosament, malgrat que durant cinc anys porten estudiant l'àlgebra a l'escola, molts estudiants, i més tard adults, no podran respondre la pregunta, què és l'àlgebra? L’àlgebra és una ciència que estudia els conjunts d’alguns elements i les accions sobre ells.
En un curs escolar en àlgebra, aquests elements són nombres. Els nombres es poden denotar no per nombres, sinó per lletres, tothom està familiaritzat amb això. A les primeres lliçons d’àlgebra, això sempre dificulta a molts estudiants. Recordeu el difícil que era al principi acostumar-se a afegir lletres en lloc de números, resoldre equacions que no diuen res.
Probablement cadascun de nosaltres es va plantejar la pregunta: "Per què necessitem introduir lletres en lloc de números i és necessari en absolut?" ...