導体、導体、誘電体とは何ですか。 導体と誘電体とは何ですか? 保育園と村の地表支援に関する相対データ

ツリーє導体または誘電体? そして最高のvіdpovіdを奪う

オレナ・マリコフに返信する
誘電。 少し乾いた。

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ビタニア! Axisdobirkaіzvіdpovіdyamiあなたの要求に応じて:木材є導体chi誘電体?

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ドライは誘電体です。
生きている-熱くて汚い、エールの指揮者、さらに-イオニー(ジュース-電解質)


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驚異的なskilkirokivツリー


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乾いた誘電体。


Vidpovidvіd Yoadivnik[達人]
木材の電気伝導率は、主に水分、品種、ストレートファイバー、および温度に影響します。 ドライミルの木材は電気の流れがないため、誘電体であり、絶縁材料として貼り付けることができます。
たとえば、紙、漏れはコンデンサーと変圧器のvikoristovuetsyaです。
私自身、zoshitシートの助けを借りてzapobіzhnikを挿入することがよくあります。
エールは決して乾いた木ではありません。
すぐに覚えているように、木製の取っ手で乾いたひねりを加えてビミカッチに行くと、ストラムに打たれました。
そして、オパールの木を寝た方がいいです。
Bliskavkaはしばしば根で木にぶつかり、それは土壌に深く浸透します。 なんで?
土壌の深い帯水層を貫通する根のある木は、地球から植えられる可能性が高いため、電化されたhmarの流入の下で、それらにかなりの電荷が蓄積され、地球から追加されます。 、hmarの料金のサインの反対。
地面の奥深くにあるザヴディアキの根、オークは良い接地であり、そのワインはしばしば至福に苦しんでいます。
電気ストラムは主に樹皮と松の木の間を通過するため、静かな場所では樹液が最も集中し、電気を通すのに適しています。
松などの樹脂製の木材のストーブバーは、かなり大きなオパール、低い樹皮、ポドキルコビボールを持っている場合があります。 したがって、松では、輝きの電気の流れは、中央を貫通することなく、外側の球を通過します。 まるでキラキラが葉の木に当たったかのように、ストラムが真ん中を通り抜けます。 これらの木々の村には、電気の流れの下で沸騰するジュースがたくさんあります。 彼らが木を切る決心をしたに違いない。
木製のサポートは、インパルス過電圧(雷抵抗)のギャップのポイントからの重要な絶縁を提供し、クロスオーバーのパワーアークを消し、ランセットの高いオピルを地面に固定することができます。 潜水艦やセキュリティを含む雷雨の数を減らすために、電力の価値は勝利を収めています。
木製サポート本体のインパルスパワーは200kV/m以上です。 このような優位性は、雷雨の活動が活発な地域でより一般的です。 ラインの重要なラインを攻撃するためのbliskavkaの打撃は、数百キロボルトの振幅の過電圧によって潜水艦に誘導される可能性があります。 断熱材の重なりやそのような斜面での線の包含を含む、木製のサポートの存在。
木製のサポートの高いサポートは、基本的な絶縁が不十分なときに人々のためにラインの安全性を保証します。 預金に横になるためのサポートを提供します。 たとえば、松の木の最小のオパールは20 kOhm / mに近くなり、乾燥したものは平均的なものの100倍になります。
村の高いオピルと、断熱性の低いサポートへの人の点での高い移行オピルは、人生にとって危険ではない値(40-100mA)を持つ人を通るストラムの間にあります。

電気伝導性。 村の建物は、電気のサポートの形で横になるために電気ジェットを実施することです。

2つの電極の間に配置された村の最新のサポートは、体積と表面の2つのサポートの結果として見られます。 材料の電気伝導率を特徴づける最大の価値は、最初のタイプのサポートであり、その指標は 保育園 maєrazmіrnіstOhm・cmは、見た材料(木材)の寸法が1x1x1 cmの立方体の2つのprotilezhnі面をストラムが通過するときに、数値的に等しいサポートです。

木材は誘電体(10 8 -10 17オームcm)になります。 彼女のzastosovnіメソッドのvimiryuvannyaは、定電圧で固体誘電体をサポートします。 GOST18408-73の開発における木材の詳細とビコリスタンTsNDIMODの方法の改善に。

異なる細孔では、電気伝導率は異なりますが、すべての細孔で、繊維の繊維はスプラットで大きくなり、繊維全体で低くなります。

村の含水量の変化により、オパールは変化しています。 水のつながりの代わりに、特に急激な支持の減少(数千万回)が増加すると予想され、完全に乾燥した村を通過するときに、村は壁の境界に到達しますWpの壁。 。 滝の増加を除けば、落下サポートは数千回未満です。 これは、Wpより上の領域でのエレクトロロゴマーによる水分測定の精度の低下によって説明されます。 。

木材の温度を上げて、ボリュームサポートに変化をもたらします。 平均して、皮膚の木材の温度上昇は12°Cであると考慮され、その結果、支持体は約2倍減少します。

村の電気伝導率は、リンク、高電圧伝送のライン、および電動工具のハンドルを作成するために木が停止した場合、斜面で保護されます。

電気。 これは、崩壊に抵抗するための村の建物の名前であり、大きなストレスの下でサポートが低下します。 TsNDIMOD buv splittingGOST18407-73で周波数50Hzの電圧が変化する木の電力を設計するため。 電気的特性の指標として、E prは、材料の厚さに対する絶縁破壊電圧の比率、kV/mmです。

完全に乾燥した繊維の木材の電力は、1.3〜1.5 kV / mmである必要があります。これは、繊維全体で4〜7分の1になります。 水分の増加により、電力が大幅に減少します。 BelTIデータに従って、含水量を10%から14%に変更すると、体積が2分の1に減少します。 他の固体絶縁材料のために、木材の電力は低くなっています(ポリエチレンの場合、E pr =30の勾配がありました-40kV/ mm)。 電力を増やすために、木材にパラフィン、亜麻仁油、ピースレジンなどのスピーチを滴下します。

誘電力。 変化する電界の中にある木は、2人の派手な人が特徴であるため、その誘電力を示しています。 1つ目は、良好な誘電浸透率です。ε-木材からのガスケットを備えたコンデンサの容量から、電極間のギャップが増加したコンデンサの容量まで、数値的に高度な容量です。 別のインジケーター(電気入力tgのカットの接線)は、木で覆われて暖かさに変わったかのように、張力の低下の一部を示します。

誘電浸透成長の大きな茂みがある絶対に乾燥した村。 したがって、バルサツリー(ρ0\ u003d 130 kg / m 3)では、10-10 11 Hzの周波数範囲でのファイバー全体の誘電浸透は平均で1.3になり、ホーンビームでは(ρ0\ u003d 800 kg / m 3)-2、6。uzdovzh繊維の浸透は平均で1.4倍大きい。 村の含水率が増加しても増加しないため、10-1011Hzの周波数範囲でインジケーターの値を駆動すると81-7.5になります。 トリビュートG.I. Torgovnikova、含水率10%、温度20°C、厚さρ0 \ u003d 500 kg / m 3、周波数10 4 Hzで、4.2、周波数1010で良好です。 Hz-2.0、水分含有量が60%の場合、65と6.6は明らかに良好です。 乾いた木材の温度を-40から100°Cに上げると、わずかな上昇(約1.3倍)になります。 ヴォロゴ村の気温をさらに上げるため。

接線クタ誘電体入力また、村の厚いところにあります。 幅ρ0=500kg / m 3で、周波数範囲10-10 5 Hzの室温の繊維tg全体で、0.005〜0.007になり、幅ρ0 = 800 kg /m3のインジケーターは次のようになります。 0.007-0.02。 Uzdovzhファイバーtgがぶら下がっていて、ファイバー全体で低く、中央で1.7倍です。 水分の増加に伴いtgzbіshuєtsya。 このタイプの周波数の休耕地は、折り畳みの特徴を持っている可能性があります。 したがって、厚さがρ0 \ u003d 500 kg / m 3で、温度が20°C、含水率が80%の木材の場合、周波数103Hzでのtgδの値は周波数で74に達します。 10 8 Hzの場合、0.2に減少し、時間的周波数(1010 Hz)の領域では0.34に上昇します。 完全に乾燥した木材の温度が上昇すると、tgが低下しますが、低周波領域では、この指標が大きくなります。 水っぽい森(W = 25%)では、tgδが毎日増加するまで加熱しますが、低頻度のワインの領域では、それはわずかに変化します。

電気暖房の時間の間に、村全体で同時に温度が上昇します。 木材の乾燥、接着、浸漬の過程でこのような加熱方法を知ることは実用的です。 低周波フィールドでの加熱は、木材の乾燥、キルティングやのこぎりの前の丸太の表面切断のために行うことができます。

ペゾ電力。 結晶(クォーツ、トルマリン、ロシェルの強度)で作られた異方性プレートの表面に、引き離されると、電荷が現れます。片側が正、反対側が負です。 電荷は機械的な力の作用のせいであり、その逆で、この現象は直接と呼ばれています p'zoelectric効果(「p'ez」という言葉は悪を意味します)。 指定された材料は、正のp'zoelectric効果を持っている可能性があります-それらの寸法は、電界の影響下で変化します。 これらの結晶からのプレートは、超音波技術でviprominuvachivおよびpriymachivとして広く使用されています。

V. A. Bazhenovの研究は、木材が非常に強力である可能性があることを示したので、成分であるセルロースの配向を復讐することが可能です。 最大のp'zoelectric効果は、繊維に45°のカットで圧縮および引張張力を加えることで観察されます。 Navantazhennya、厳密にvzdovzhをまっすぐにするか、繊維を横切って、その効果を呼び出すことはできません。 特に注目に値するのは、乾燥した木材に現れる電気的効果であり、ワインの含水率が増加すると変化し、すでに6〜8%の含水率ではより顕著になる可能性があります。 温度が100°Cまで上昇すると、効果が高まります。 木のばね弾性率として、圧電効果が少なくなります。

この現象により、木材の微細構造をよりよく理解し、村の天然木材と新素材の異方性レベルを特徴づけることができます。 木の硬さを制御するための非破壊的な方法の開発に勝利しています。

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建物の伝導電気の流れは、村の電気事業者の特徴です。 ワイルドな意味で、2つの電極の間に配置された村の新しいサポートは、大きなサポートと表面的なサポートの2つのサポートの結果として見られます。 ボリュームオピルは、石の表面を横切るストラムの通過を数値的に特徴づけ、表面オピルは、ストリークの表面に沿ったストラムの通過を特徴づけます。 電気サポートの適応症єペトミーボリュームと表面オピル。 最初の名前は、センチメートルあたりのオーム(オームx cm)のサイズと、この材料(木材)から1X1X1cmのサイズの立方体の2つのprotilezhnі面をストラムが通過するときのサポートの数値強度を示しています。 別のポカズニックはオームで測定され、村の表面で拡張されて、この正方形の2つの長引く側面に隣接する電極にストラムを導くかどうかにかかわらず、正方形のサポートを数値的にさらに進めます。 電気は村の木と小川への直線の形で預けられます。 表の体積および表面サポートの大きさのオーダーの例として。 与えられたdeakіデータ。

保育園と村の地表支援に関する相対データ

電気伝導率を特徴づけるために、最も重要な値は、opirのボリュームの数です。 Opіrは村の水に大量に堆積しています。 村の近くの水域の場所が変わったため、オパールが変わっています。 特に急激にサポートが低下したのは、完全に乾燥した状態のpov'yazanoїvologiiの場所がメジ吸湿性に増加したためです。 tsimu pytomyvolumeopirが何百万回も変化するとき。 湿気の増加を除けば、落下するサポートは12回未満です。 目的は、表のデータを説明することです。

完全に乾燥したキャンプの村の保育園

繁殖 ピトミウムボリュームオピル、オームx cm
繊維全体 vzdovzhファイバー
2.3 x 10 15 1.8 x 10 15
ヤリーナ 7.6 x 10 16 3.8 x 10 16
3.3 x 10 16 3.8 x 10 15
シデ 8.0 x 10 16 1.3 x 10 15
メープル 6.6 x 10 17 3.3 x 10 17
白樺 5.1 x 10 16 2.3 x 10 16
ウィルハ 1.0 x 10 17 9.6 x 10 15
リンデン 1.5 x 10 16 6.4 x 10 15
オシカ 1.7 x 10 16 8.0 x 10 15

村の電気オピルに水を注ぐ

含水率が高くなるため、木材の表面サポートも低下します。 温度を上げて、木のサポートをボリュームの変化に合わせます。 したがって、22〜23°Cから44〜45°C(約2倍)に温度が上昇したときの偽の木の木のオピルは2.5倍に下がり、20〜から温度が上昇したときのブナの木は21°から50°C-3倍。 負の温度の場合、木の体積が大きくなります。 白樺の木の繊維のピトミウム体積オピルは、0°Cの温度で76%であり、1.2 x 10 7オームcmになり、-24°Cの温度に冷却すると、1.02 x108オームに等しく見えました。 cm。ミネラル(たとえば、塩化亜鉛)は、オピルの量を変化させますが、クレオソートの浸透として、電気伝導率の影響をほとんど受けません。 stovpiv zvyazku、schogl高電圧トランスミッション、電動工具のハンドルなどで停滞している場合、木の電気伝導率は実用上重要になる可能性があります。

村の電気

電気的価値は、木材を電気絶縁材料として評価する場合に重要であり、材料の厚さ1cmあたりのボルト単位の絶縁破壊電圧によって特徴付けられます。 村の電気は高くなく、品種、湿気、温度の形で直接横たわっています。 水分が増えると、温度は下がります。 vzdovzhファイバーは、大幅に低く、全体的に低くなっています。 村vzdovzhの電力とファイバー全体の電力に関するデータを表に示します。

繊維を横切る木のvzdovzhの電力

松の木の含水率が10%の場合、電力はドレッサー1cmあたりのキロボルト単位で減少しました。 半径方向59.1; 接線方向の直線77.3(指定は3 mmのストライプで実行されました)。 バチモのように、木の電力は繊維の約3.5分の1であり、繊維全体で低くなっています。 半径方向では、力は小さく、下方向では、接線方向では、コア交換の破片が絶縁破壊電圧を変化させます。 水分含有量が8%から15%(dvіchі)に増加すると、繊維全体の電力が約3分の1に減少します(ブナ、バーチ、ウィルカの平均)。

ElektrichnaMіtsnіst(Kіlovoltovで1cmのTovshchini)パラフィン、ピースレジン; このような浸透の有効性は、バーチ材に関する今後のデータからわかります。亜麻仁油による浸透は、繊維の浸透強度を30%増加させ、変圧器油(80%、パラフィン)は、乾式乾燥非の浸透強度で2倍になる可能性があります。 -漏れた木材。

村の誘電力

この値は、示されているように、コンデンサの静電容量をより頻繁に増加させるため、プレート間のギャップを繰り返し、この材料のこのようなガスケットと交換すると、この材料の誘電浸透と呼ばれます。 これらの材料の誘電浸透率(誘電体になっている)を表に示します。

特定の材料の誘電浸透

素材 誘電浸透
Povitrya 1,00 ヤリナドライ:vzdovzh繊維 3,06
接線で 1,98
パラフィン 2,00
ラジアルストレートで 1,91
ポルセリアナ 5,73
雲母 7,1-7,7 ブナドライ:vzdovzh繊維 3,18
接線で 2,20
マーマー 8,34
ラジアルストレートで 2,40
80,1

木材のデータは、空気の誘電浸透と繊維全体の誘電浸透の違いの痕跡を示しています。 同時に、放射状および接線方向の直線の繊維を横切る誘電体の浸透はほとんどありません。 高周波フィールドでの誘電体の浸透は、ストラムの周波数と村の含水量にあります。 ストルマの頻度が増加すると、含水率0〜12%での繊維のブナ材の誘電浸透が変化します。これは含水率12%で特に顕著です。 ブナ材の含水量が増えると、繊維の誘電浸透が増加します。これは、ストルーマの頻度が低い場合に特に顕著になります。

高周波場では、木材が熱くなります。 加熱の理由は、誘電体の真ん中でジュール熱に費やすためです。ジュール熱は、交流電磁場の流入の下で吹き付けられます。 暖房を犠牲にして、供給されるエネルギーの一部が示され、その値はコスト削減の接線によって特徴付けられます。

繊維の数のフィールドの直線上にあるフローのカットの接線:繊維の繊維の幅は、繊維全体で約2倍大きく、低くなります。 放射状および接線方向の直線の繊維全体で、流入のカットの接線はほとんど乱されません。 ストリームの頻度と木の含水量に応じて堆積する、誘電体入力のカットの接線、および誘電体の浸透。 したがって、完全に乾燥したブナ材の場合、周波数の増加における繊維の切断の接線は増加し、107 Hzの周波数で最大に達し、その後再び減少し始めます。 同じ時間に、含水率が12%の場合、周波数の増加におけるカットの接線は急激に低下し、10 5 Hzの周波数で最小に達し、その後急激に増加します。

乾いた木材のコストの接線の最大値

ブナ材の含水量が増加した場合、ファイバージョイントのカットの接線は、低周波数(3 x 10 2 Hz)と高周波数(10 9 Hz)で急激に増加し、106-10の周波数では変化しない場合があります。 7Hz。

松の村の誘電体当局の継承とそこからセルロースを取り除くことによって、lgninaとpitchが設置されました。これらの当局はセルロースによって示されています。 高周波ストリームの分野で木材を加熱して、乾燥、浸透、接着のプロセスにおける停滞を確認します。

村のp'zoelectricpower

機械的応力下の活性誘電体の表面に、電荷が現れます。 Ceは、誘電体の分極により、直接的なp'zoelectric効果があります。 圧電パワーは、クォーツ、トルマリン、ロッシェル塩、その他の結晶に多かれ少なかれ現れました。 これらの材料はまた、電場の影響下でそれらが変化するという事実に影響を与える電場効果を有する可能性があります。 これらの結晶からのプレートは、超音波技術でviprominuvachivおよびpriymachivとして広く使用されています。

これらの現象は、単結晶、およびp'zoelectricテクスチャと呼ばれる他の一連の異方性固体材料に現れます。 電力のp'zoelectric力も村の近くに現れました。 木材におけるp'zoelectric当局の主な支持-її配向成分-セルロースが確立されています。 木の分極の強さは、加えられた外力に関連する機械的応力の大きさに比例します。 比例係数は、p'zoelectricモジュールと呼ばれます。 たとえば、そのようなランクでのp'zoelectric効果の発生は、p'zoelectricモジュールのより高い値にもたらされます。 村の機械的およびp'zoelectricpowersの異方性に関連して、分極ベクトルの直接的な機械的磁化率にあるように指示が割り当てられます。

最大のp'zoelectric効果は、繊維に対して45°のカットでの圧縮および引張張力で観察されます。 厳密に換気された、または繊維を横切って真っ直ぐにされた機械的応力は、木材の近くで電気的効果を発散しません。 テーブルで 特定のタイプのp'zoelectricモジュールの値が指定されています。 最大のp'zoelectric効果は、乾燥した木材で観察され、ワインの含水率が増加すると変化し、その後上昇します。 したがって、水分含有量が6〜8%の場合でも、p'zoelectric効果の大きさはすでに小さくなっています。 温度が100°Cまで上昇すると、p'zoelectricモジュールの値が増加します。 木のばね変形が小さい(ばね弾性率が高い)と、p'zoelectric係数が変化します。 他の要因も考慮してデポジットするP'ezoelektrichnyモジュール。 ただし、ヨーゴの価値に最も大きな影響を与えるのは、セルロース倉庫の村の方向性です。

木材のp'zoelectricモジュール

存在感を明らかにし、木の微細構造をよりよく理解する機会を与えてくれます。 p'zoelectric効果の指標は、セルロース配向の微積分特性である可能性があり、さらに、当局によって割り当てられたタスクからの天然木の異方性と材料の新しい村の開発にとって重要です。

私たちの電気技師の生活の中で、その力とパラメーターについて知っている人はほとんどいませんでした。導体が異なる材料であるため、同じ大きさの電圧で、ストラムがより遅く、より変化しやすい状態でストラムされたことを思い出しました。電圧値。 Buloozumіlo、同じタイプの素材の学校、そのzastosovuєtsyaは指揮者のようです。 あなたが食べ物で忙しいなら、悪臭に問題がありましたが、材料は電子機器を担当していました。 Іzdatnistst伝導電気ストリームは、材料内の自由電子の存在によって分離されます。 Bulo z'yasovano、schodeakі材料tsikhelektronіv 多数、そして他にはありません。 そのような階級では、材料はのように設立されますが、デヤキはそのような建物を考えていません。
言われたことすべてを考慮して、すべての資料は3つのグループに分けられました:

  • ガイド;
  • napіvprovіdniki;
  • 誘電体;

このグループの皮膚は、電気工学で広く知られています。

エクスプローラー

ガイド є電気ジェットの伝導に適した材料で、ダーツ、ケーブル製品、コンタクトグループ、巻線、タイヤ、ストリークコンダクター、トラックの準備に使用されます。 さらに重要なのは、導体材料に基づいて構築された多数の電気延長およびデバイスです。 それだけでなく、電力業界全体が、多くのスピーチではなく、ヤクビに基づくことはできなかったと言えます。 指揮者のグループの前に、彼らは私たちに金属、deyakіrіdiniとガスを含みます。

また、中間導体がスーパー導体であると推測します。これは実際にはゼロよりも高価であり、そのような材料はより高価で高価です。 高いサポートを備えたІ導体-タングステン、モリブデン、ニクロムを薄く。 このような材料は、抵抗器、発熱体、照明ランプのスパイラルの準備に適しています。

電界におけるアレレフの部分は、銅、銀、アルミニウム、鋼、さまざまな金属、金属などの交差導体に属しています。 これらの材料は、安価に臭いがするため、電気工学、特にミディとアルミニウムで最も広くて最大のzastosuvannyaで知られており、電気ジェットの導体としてのstosuvannyaが最も重要です。 Navit midは、独自のvikoristanny、巻き線、荷物ケーブル、およびより多くの二次的な別棟のようなzastosovatに囲まれており、中央のバスバートランキングはより簡単にタップされます。 そして、アルミニウム軸は、電気の流れの中間導体の王様と見なされており、ワインをより高音のオピールの中間より低くしますが、それは低いvartistyuと耐食性によって補われます。 elektropostachannі、ケーブル製品、繰り返しライン、バスダクトなどで広くzastosovuєtsyaなど。

Napіvprovіdniki

Napіvprovіdniki、中間導体と導体の間。 彼らと彼らの陳腐化の主な特徴は、最高の心から電気の流れを導くことです。 重要なのは、材料にさまざまな家が存在することです。これにより、電気ジェットを実行できるようになります。 つまり、2つの充填材の歌のアレンジです。 現時点でのこれらの材料に基づいて、別棟の無名の導体を決定することが可能です:、光ダイオード、トランジスタ、セミストーリー、サイリスタ、ステーブルストーリー、さまざまなマイクロ回路。 Іsnuєtsіla科学、それらに基づいてヒーターと別棟に割り当てられた:電子技術。 すべてのコンピューター、モバイルアタッチメント。 その学者はそこで言います、napіvprovіdnikovі要素を復讐するための事実上すべての私たちの技術。

次の材料を充填材料に追加できます:シリコン、ゲルマニウム、グラファイト、gr。 アフェン、インド、インド。

誘電体

さて、残りの資料グループ 誘電体 、スピーチは電気の流れを伝導するように作られていません。そのような材料には、木材、紙、風、油、セラミック、スロップ、プラスチック、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ガムを薄く持ってくることができます。 誘電体は、広いzastosuvannyazastosuvanyazavdyakovyを彼らのヤコスティに与えました。 絶縁材料としてのЇхzastosovuyt。 悪臭は2つのストラム部分の閉鎖を保護し、人の直接の点がこれらの部分に到達することを許可しません。 電気工学における誘電体の役割は、導体の役割と同じくらい重要です。発振器は、すべての電気および電子機器の安定した安全な動作を保証します。 すべての誘電体には、そのような悪臭が発生しない限り、絶縁破壊電圧と呼ばれる電気の流れを伝導するための境界があります。 これは、誘電体が電気の流れを通過させ始めたとき、熱のビジョンが見られたときに、誘電体自体を台無しにするようなショーです。 スキン誘電体の絶縁破壊電圧の値は異なり、仕上げ材に誘導されます。 ChimVіnvishchy、timはより美しく、より重要なことに、電気技師はより重要です。

建物を特徴付けるパラメータは、電気の流れを伝導することです、є保育園opir R 、世界で一人で [ オーム ] その導電率, 戻り値をサポート. パラメータは何ですか、そしてより高い材料は電気ジェットを伝導することです。 指揮者では、ワインはより高価で、10分の数から数百オームになります。 誘電体は数千万オームにアクセスできます。

3種類の材料はすべて、電力産業および電気工学で広く使用されています。 また、密接に相互にpov'yazaniを1つずつ。

誘電体-実際には電気の流れを通過させないので、同じ素材またはスピーチ。 このような導電率は、少数の電子とイオンに由来します。 これらの粒子は材料に沈殿するため、高温当局に到達した場合にのみ、電気の流れを伝導しないでください。 そのような誘電体であり、この記事で見つけることができる人について。

説明

皮膚は電子または無線の技術導体、導体または充電導体であり、誘電体はそれ自体に電気の流れを通過させ、誘電体の特性は、550の高圧で新しいものに巻くことができるということです小さなサイズのストリーム。 誘電体での電気の流れは、直接歌うときの粒子の全電荷です(正または負の場合があります)。

Vidi strumiv

誘電体の電気伝導率は以下に基づいています。

  • 吸収性ストラム-誘電体に一定のストラムで流れ、静かなピルまで、私が輝きのレベルに達するまで、電源をオンにしたとき、電圧をオンにしたとき、およびオンにしたときに直接変化するストラム。 流れが変化すると、誘電体の電圧は、電界の誘電体にある間、夜間に1時間存在します。
  • 電子電気伝導率-フィールド下の電子の動き。
  • Іonnaelektroprovіdnіst-tserruhіoniіv。 電解質の範囲(塩、酸、牧草地、および豊富な誘電体)に含まれています。
  • モロナの電気伝導率-モロンと呼ばれる荷電粒子の動き。 カラムシステム、エマルジョン、懸濁液に含まれています。 電場での稲妻の動きの現れは、電気泳動と呼ばれます。

骨材キャンプと化学的性質の背後に分類します。 固体、天然、ガス状、固体に最初に分かれた。 化学的性質により、それらは有機、無機、元素有機材料に細分されます。

骨材工場の裏側:

  • ガスの電気伝導率。ガスのようなスピーチでは、ストラムの導電率は低くなります。 Vіnは、外部および内部の、電子的およびイオン的要因の流入に起因する荷電荷電粒子の存在を非難することができます:X線曝露および放射性種、分子融合および荷電粒子、熱的要因。
  • 希少誘電体の電気伝導率。休耕地の関係者:分子の構造、温度、家、電子とイオンの大きな電荷の存在。 希少な誘電体の電気伝導率は、なぜ専門家や家の前に横たわるのかという点で豊富です。 極性スピーチの電気の導電率も、解離したイオン源の助けを借りて作成されます。 極性および非極性のリジンの場合、導電率が優れていることは明らかです。 権威の変化を受け入れて、家のように祖国を浄化する方法。 導電率と温度が上昇すると、粘度が変化し、イオンの破砕性が向上します。
  • 固体誘電体。電気伝導率は、電気技師と家の充電部分の動きとして接続されています。 電気ストラムの狭いフィールドでは、電気伝導率が観察されます。

誘電体の物理的パワー

10-5オーム*m未満の支持材を使用すると、導体に運ぶことができます。 108オーム*mを超えるもの-誘電体まで。 保育園のオピールが指揮者のオピールよりも数倍大きい場合、転倒する可能性があります。 10-5-108オーム*mの間隔で、導体があります。 金属材料は、電気の流れの主な導体です。

メンデルの法則によると、非金属には25の元素しか見えず、そのうちの12はおそらく導体の力になります。 エール、zrozumilo、krіmspeechovintablі、іsnuєshchevlіch合金、組成物chikhіmіchnіhspolukіzvlastivistyuprovіdnik、navіvіdnіkachidielektrika。 このため、さまざまなスピーチの意味と独自のサポートとの間に線を引くことが重要です。 たとえば、温度係数を下げると、導体は誘電体に似ています。

Zastosuvannya

電気部品の一般的に選択されたクラスの1つであるとしても、電気ストラムを伝導しない材料の選択はすでに広まっています。 zastosovuvatyzastosovuvaty当局を積極的かつ受動的に行うことが可能であることに気づき始めました。

電力の受動的な外観では、誘電体は電気絶縁材料のストスバニヤのために振動します。

アクティブな外観では、悪臭は強誘電性だけでなく、高性能レーザー技術の材料にも見られます。

基本的な誘電体

しばしば唱えられる光景まで、人は見ることができます:

  • Sklo。
  • グマ。
  • ナフサ。
  • アスファルト。
  • ポルセリアン。
  • 石英。
  • 繰り返す。
  • ダイヤモンド。
  • 純水。
  • プラスチック。

誘電体レアとは何ですか?

同じ種類の分極は、電気ストラムの分野で見られます。 材料を注いだり、にじみ出たりするためのtehnіtsіでのRіdkіstrumoprovіdnіスピーチvikorivuyutsya。 Є3つのクラスの希少誘電体:

油性油は粘性が弱く、さらに重要なことに無極性です。 Їxは、高電圧機器(高電圧ドライブ)でしばしばバイコリストになります。 -極性誘電体ではありません。 ケーブルオイルは、最大40 kVの電圧の絶縁紙ワイヤの漏れで停滞するだけでなく、金属に基づいて120kV以上を流れで覆うことが知られています。 Ol_yaはpov_vnyann_zコンデンサーのトランスフォーマーであり、より純粋な構造になっています。 デンマークのタイプの誘電体は、優れた互換性に関係なく、さまざまな種類があり、類似のスピーチや資料とペアになっています。

合成誘電体とは何ですか? この時間では、塩素化された石炭に基づいて振動する高い毒性を介してフェンスのブドウの木を切ることが実用的です。 有機シリコンをベースにした希少な誘電体は、安全で環境に優しいものです。 この種は金属irzhіを必要とせず、小さな吸湿性を持っている可能性があります。 不燃性、火力発電、酸化物安定性のために特に人気があるため、有機フッ素を復讐するための誘電力の使用。

І残りの外観、オリーブ全体。 悪臭は弱極性の誘電体であり、それらの前にリャン、ヒマシ、桐、麻を見ることができます。 ひまし油は非常に熱くなり、紙のコンデンサーで停滞します。 その他のオイル-蒸発します。 Viparyuvannyaは、場合によっては天然のバイパーではなく、重合と呼ばれる化学反応です。 エナメルとファーブで積極的にzastosovuєtsya。

ヴィスノヴォク

記事では、それが誘電体であると報告されました。 いじめっ子の推測 別のを参照してくださいそのїх力。 明らかに、それらの特徴のすべての微妙さを理解するために、より悪質にするために、私はそれらについての物理学を分割しました。

 
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