Что такое электрометр в физике. Большая энциклопедия нефти и газа

Процент это один из интересных и часто применяемых на практике инструментов. Проценты частично или полностью применяются в любой науке, на любой работе и даже в повседневном общении. Человек, который хорошо разбирающийся в процентах, создаёт впечатление умного и образованного. В данном уроке мы узнаем, что такое процент и какие действия можно с ним выполнять.

Содержание урока

Что такое процент?

В повседневной жизни дроби встречаются наиболее часто. Они даже получили свои названия: половина, треть и четверть соответственно.

Но есть ещё одна дробь, которая тоже встречается часто. Это дробь (одна сотая). Данная дробь получила название процент . А что означает дробь одна сотая ? Эта дробь означает, что чего-либо разделено на сто частей и оттуда взята одна часть. Значит процентом является одна сотая часть чего-либо.

Процентом называется одна сотая часть чего-либо

Например, от одного метра составляет 1 см. Один метр разделили на сто частей, и взяли одну часть (вспоминаем, что 1 метр это 100 см). А одна часть из этих ста частей составляет 1 см. Значит один процент от одного метра составляет 1 см.

От одного метра уже составляет 2 сантиметра. В этот раз один метр разделили на сто частей и взяли оттуда не одну, а две части. А две части из ста составляют два сантиметра. Значит два процента от одного метра составляет 2 сантиметра.

Еще пример, от одного рубля составляет одну копейку. Рубль разделили на сто частей, и взяли оттуда одну часть. А одна часть из этих ста частей составляет одну копейку. Значит один процент от одного рубля составляет одну копейку.

Проценты встречались настолько часто, что люди заменили дробь на специальный значок, который выглядит следующим образом:

Эта запись читается как «один процент». Она заменяет собой дробь . Также она заменяет собой десятичную дробь 0,01 потому что если перевести обычную дробь в десятичную дробь, то мы получим 0,01. Стало быть между этими тремя выражениями можно поставить знак равенства:

1% = = 0,01

Два процента в дробном виде будут записаны как , в виде десятичной дроби как 0,02 а с помощью специального значка два процента записывается как 2%.

2% = = 0,02

Как найти процент?

Принцип нахождения процента такой же, как и обычное нахождение дроби от числа. Чтобы найти процент от чего-либо, нужно это чего-либо разделить на 100 частей и полученное число умножить на нужный процент.

Например, найти 2% от 10 см.

Что означает запись 2% ? Запись 2% заменяет собой запись . Если перевести это задание на более понятый язык, то оно будет выглядеть следующим образом:

Найти от 10 см

А как решать подобные задания мы уже знаем. Это обычное нахождение дроби от числа. Чтобы найти дробь от числа, нужно это число разделить на знаменатель дроби, и полученный результат умножить на числитель дроби.

Итак, делим число 10 на знаменатель дроби

Получили 0,1. Теперь 0,1 умножаем на числитель дроби

0,1 × 2 = 0,2

Получили ответ 0,2. Значит 2% от 10 см составляет 0,2 см. А если , то получим 2 миллиметра:

0,2 см = 2 мм

Значит 2% от 10 см составляют 2 мм.

Пример 2. Найти 50% от 300 рублей.

Чтобы найти 50% от 300 рублей, нужно эти 300 рублей разделить на 100, и полученный результат умножить на 50.

Итак, делим 300 рублей 100

300: 100 = 3

Теперь полученный результат умножаем на 50

3 × 50 = 150 руб.

Значит 50% от 300 рублей составляет 150 рублей.

Если на первых порах сложно привыкнуть к записи со значком %, можно заменять эту запись на обычную дробную запись.

Например, те же 50% можно заменить на запись . Тогда задание будет выглядеть так: Найти от 300 рублей, а решать такие задачи для нас пока проще

300: 100 = 3

3 × 50 = 150

В принципе, ничего сложного здесь нет. Если возникают сложности, советуем остановиться и заново изучить и .

Пример 3. Швейная фабрика выпустила 1200 костюмов. Из них 32% составляют костюмы нового фасона. Сколько костюмов нового фасона выпустила фабрика?

Здесь нужно найти 32% от 1200. Найденное число будет ответом к задаче. Воспользуемся правилом нахождения процента. Разделим 1200 на 100 и полученный результат умножим на искомый процент, т.е. на 32

1200: 100 = 12

12 × 32 = 384

Ответ: 384 костюмов нового фасона выпустила фабрика.

Второй способ нахождения процента

Второй способ нахождения процента намного проще и удобнее. Он заключается в том, что число от которого ищется процент сразу умножит на нужный процент, выраженный в виде десятичной дроби.

Например, решим предыдущую задачу этим способом. Найти 50% от 300 рублей.

Запись 50% заменяет собой запись , а если перевести эти в десятичную дробь, то мы получим 0,5

Теперь для нахождения 50% от 300, достаточно будет умножить число 300 на десятичную дробь 0,5

300 × 0,5 = 150

Кстати, по этому же принципу работает механизм нахождения процента на калькуляторах. Чтобы найти процент с помощью калькулятора, нужно ввести в калькулятор число от которого ищется процент, затем нажать клавишу умножения и ввести искомый процент. Затем нажать клавишу процента %

Нахождения числа по его проценту

Зная процент от числа, можно узнать всё число. Например, предприятие выплатило нам 60000 рублей за работу, и это составляет 2% от общей прибыли, полученной предприятием. Зная свою долю, и сколько процентов она составляет, мы можем узнать общую прибыль.

Сначала нужно узнать сколько рублей составляет один процент. Как это сделать? Попробуйте догадаться внимательно изучив следующий рисунок:

Если два процента от общей прибыли составляют 60 тысяч рублей, то нетрудно догадаться, что один процент составляет 30 тысяч рублей. А чтобы получить эти 30 тысяч рублей, нужно 60 тысяч разделить на 2

60 000: 2 = 30 000

Мы нашли один процент от общей прибыли, т.е. . Если одна часть это 30 тысяч, то для определения ста частей, нужно 30 тысяч умножить на 100

30 000 × 100 = 3 000 000

Мы нашли общую прибыль. Она составляет три миллиона.

Попробуем сформировать правило нахождения числа по его проценту.

Чтобы найти число по его проценту, нужно известное число разделить на данный процент, и полученный результат умножить на 100.

Пример 2. Число 35 это 7% от какого-то неизвестного числа. Найти это неизвестное число.

Читаем первую часть правила:

Чтобы найти число по его проценту, нужно известное число разделить на данный процент

У нас известное число это 35, а данный процент это 7. Разделим 35 на 7

35: 7 = 5

Читаем вторую часть правила:

и полученный результат умножить на 100

У нас полученный результат это число 5. Умножим 5 на 100

5 × 100 = 500

500 это неизвестное число, которое требовалось найти. Можно сделать проверку. Для этого находим 7% от 500. Если мы всё сделали правильно, то должны получить 35

500: 100 = 5

5 × 7 = 35

Получили 35. Значит задача была решена правильно.

Принцип нахождения числа по его проценту такой же, как и обычное нахождение целого числа по его дроби. Если проценты на первых порах смущают и сбивают с толку, то запись с процентом можно заменять на дробную запись.

Например, предыдущая задача может быть изложена так: число 35 это от какого-то неизвестного числа. Найти это неизвестное число. Как решать такие задачи мы уже знаем. Это нахождение числа по дроби. Для нахождения числа по дроби, мы это число делим на числитель дроби и полученный результат умножаем на знаменатель дроби. В нашем примере число 35 нужно разделить на 7 и полученный результат умножить на 100

35: 7 = 5

5 × 100 = 500

В будущем мы будем решать задачи на проценты, часть из которых будут сложными. Чтобы на первых порах не усложнять обучение, достаточно уметь находить процент от числа, и число по проценту.

Задания для самостоятельного решения

Понравился урок?
Вступай в нашу новую группу Вконтакте и начни получать уведомления о новых уроках

ЭЛЕКТРОМЕТР

ЭЛЕКТРОМЕ́ТР -а; м. [от сл. электрический и греч. metron - мера] Электрический прибор для измерения разностей электрических потенциалов небольших электрических зарядов и слабых токов.

ЭЛЕКТРОМЕТР

ЭЛЕКТРО́МЕТР (от электричество (см. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) и греч. metron - мера, metreo - измеряю), чувствительный электроизмерительный прибор для измерения малых значений напряжения (см. НАПРЯЖЕНИЕ (электрическое)) , а также для обнаружения и измерения электрического заряда (см. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД) .
Электрометр представляет собой металлический цилиндрический корпус, передняя и задняя стенки которого стеклянные. Корпус закреплен на подставке. Через изолирующую втулку внутрь корпуса сверху проходит металлическая трубка, заканчивающаяся стержнем с установленной на нем легкоподвижной стрелкой, отклонение которой определяется величиной заряда. Стрелка может вращаться вокруг горизонтальной оси. Внутри корпуса установлена шкала электрометра.
При соприкосновении заряженного тела со стержнем электрометра электрические заряды распределяются по стержню и стрелке. Силы отталкивания, действующие между одноименными зарядами на стержне и стрелке, вызывают поворот стрелки. В результате отталкивания одноименных зарядов стрелка-указатель поворачивается на тот или иной угол в зависимости от величины сообщенного заряда.
Для измерения разности потенциалов между проводниками один проводник соединяют со стержнем, другой проводник с корпусом электрометра. Жесткий металлический корпус является принципиально необходимой частью электрометра, отличающей его от электроскопа (см. ЭЛЕКТРОСКОП) . Электрометр всегда измеряет разность потенциалов (см. РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ) между его листками и корпусом.
Но электрометр представляет собой конденсатор, одним из проводников которого является стержень с листочками, а вторым - корпус. Так как в электрометре они закреплены, то емкость электрометра будет практически постоянной, что дает возможность измерять электрический заряд. Так как расхождение листков электрометра определяется полем между ними и корпусом прибора, т. е. разностью потенциалов U между ними, которая равна:
U = Cq, где С - емкость электрометра, являющаяся для данного прибора постоянной, то q - величина измеряемого заряда.
Таким образом, при помощи электрометра можно судить и о заряде, и о разности потенциалов. Проградуировав прибор либо в вольтах (см. ВОЛЬТ) , либо в кулонах (см. КУЛОН (единица количества электричества)) , можно проводить соответствующие измерения.


Энциклопедический словарь . 2009 .

Синонимы :

Смотреть что такое "ЭЛЕКТРОМЕТР" в других словарях:

    Электрометр … Орфографический словарь-справочник

    - (от электричество, и греч. metreo меряю). Прибор для измерения количества электричества в каком либо теле или вообще напряжения электричества. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЭЛЕКТРОМЕТР от… … Словарь иностранных слов русского языка

    электрометр - а, м. électromètre m. Прибор для измерения электрического потенциала. БАС 1. Физики изобрели орудия, служащия к измерению.. разстояний и свойств электрических Громоносных материй. Орудия сии известны под названиями: Электрометр и Громометр. МНИ… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

    ЭЛЕКТРОМЕТР, прибор, снабженный электрическим контуром для измерения разности ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ (напряжений) без заметных потерь тока. Современные электрометры являются усилителями напряжения. см. также РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ, ВОЛЬТМЕТР.… … Научно-технический энциклопедический словарь

    ЭЛЕКТРОМЕТР, электрометра, муж. (от слова электричество и греч. metreo мерю) (физ.). Прибор для измерения электрического напряжения. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

    Сущ., кол во синонимов: 1 гигроэлектрометр (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

    электрометр - EN electrometer instrument intended to detect or measure a voltage, absorbing negligible energy FR électromètre appareil destiné à détecter ou mesurer une tension,… … Справочник технического переводчика

    Прибор, служащий для измерения электрического потенциала. Приборы этого рода могут служить для двоякой цели: менее точные, электроскопы, обнаруживают присутствие заряда на теле и дают возможность судить о потенциале тела весьма грубо; более… … Википедия

    - (от Электро... и...метр прибор, предназначенный для измерения разностей электрических потенциалов, небольших электрических зарядов, очень малых токов (вплоть до 10 15 а) и других электрических величин, когда необходимо обеспечить… … Большая советская энциклопедия

    электрометр - elektrometras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Graduotas elektroskopas. atitikmenys: angl. electrometer vok. Elektrometer, n rus. электрометр, m pranc. électromètre, m … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Электрометр - прибор, служащий для произведения измерения разности потенциалов.
Первый в мире электрометр был создан в 1752 г. М. В. Ломоносовым и Г. В. Рихманом, которые использовали его для исследования атмосферного электричества. Прибор включал в себя металлический стержень, пеньковую нить, которая подвешивалась к металлическому стержню, и шкалы.

Современные электрометры представляют собой металлический корпус с наличием двух стеклянных стенок. Верхняя крышка оснащена эбонитовой пробкой, в которую вставляется металлический стержень, на конце которого расположен шарик. Нижняя часть стержня обеспечивается легким алюминиевым листочком или стрелкой.

Для произведения исследований необходимо металлический корпус заземлить, что позволяет корпусу прибора принять нулевой потенциал, так как потенциал Земли условно принимается за нуль. В случае соединения стержня прибора с заряженным телом определенного потенциала стержень принимает тот же потенциал. Между стержнем и заземленным корпусом электрометра будет существовать электрическое поле, под влиянием которого алюминиевый листочек или стрелка отклонятся не некоторый угол. Поле в электрометре становится все больше, угол отклонения увеличивается при возрастании величины разности потенциалов между стержнем и корпусом. Измерение разности потенциалов в вольтах производится при помощи градирования эталонами, в качестве которых используются специальные батарейки.


Следующее: ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Предыдущее: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИБОР
Интересное: ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ ЛАМПА

прибор, служащий для измерения электрического потенциала. Приборы этого рода могут служить для двоякой цели: менее точные, электроскопы, обнаруживают только присутствие заряда на теле и дают возможность судить о потенциале тела весьма грубо; более точные - электрометры, позволяют определить потенциал в принятых единицах.

Первый электроскоп был устроен Вольта: прибор состоял из металлического стержня, пропущенного через каучуковую пробку, которая закрывала стеклянную бутылку. Верхний конец металлического стержня оканчивался металлическим шариком, а к низшему концу, находящемуся внутри бутылки, привешивались 2 соломинки. При соединении прибора с наэлектризованным телом соломинки, как тела наэлектризованные одноименно, отталкивались, и таким образом можно было судить, заряжено данное тело или нет. Дальнейшее усовершенствование приборов этого рода состояло в том, что вместо соломинок стали привешивать листки из тонкой бумаги или же тонкие золотые листочки, вследствие чего получилась возможность обнаруживать слабые заряды на телах.

В настоящее время наиболее употребительными и удобными из приборов этого рода являются электроскопы Б. Ю. Кольбе, которые поэтому здесь и описываются. Менее чувствительный Э. Кольбе состоит из широкогорлой склянки с отрезанным дном, которое заменено металлической пластинкой с загнутыми краями (см. фиг. 1).

Для приблизительного определения потенциала употребляется электроскоп более чувствительный, в котором два бумажных листочка заменены одним тонким листочком из алюминия, подвешенным так же, как и бумажный. В плоскости отклонения листочка помещена шкала из слюды, разделенная на градусы. Листочек помещен в металлической оправе, передняя и задняя стенки которой сделаны из стекла для того, чтобы листок возможно было проектировать при помощи фонаря. Винт s (см. фиг. 3) позволяет установить листочек вертикально, клемма k служит для соединения оправы Э. с землей. Заменяя шар, находящийся наверху стержня, маленьким конденсатором, возможно чувствительность прибора увеличить в 200 раз и таким образом заметить малый потенциал (до 1 / 2 V).

Для точного измерения потенциала употребляются Э., из которых можно указать на абсолютный Э. и квадрантный Э. Томсона. Абсолютный Э. Томсона позволяет вычислять разность потенциалов в абсолютных электростатических единицах. Устройство его основано на теории плоского конденсатора (см. Конденсатор). Сила электрического притяжения Р , действующая на поверхность S конденсатора со стороны противолежащей конденсирующей поверхности в воздухе, выражается формулой

P = (S/8πD 2 ) (V 1 -V 2) 2 ,

где V 1 -V 2 разность потенциалов на двух поверхностях конденсатора, а D - расстояние поверхностей конденсатора. Так как устройство этого прибора очень сложно и на страницах словаря невозможно дать полностью описания этого прибора, то здесь приводится описание наиболее простого прибора, которое дает понятие о принципе устройства абсолютного Э. и о манипуляциях с ним для определения разности потенциалов в абсолютных единицах. На коромысле точных весов с одной стороны подвешена чашка s , с другой стороны находится укороченный подвес, на котором привешена круглая металлическая пластинка С (см. фиг. 4).

Пластинка С помещается в середине отверстия, вырезанного в металлическом диске B , имеющем одинаковую с ней толщину и радиус весьма большой в сравнении с радиусом пластинки С . Посредством особого приспособления H , устроенного на привесе, можно точно установить пластинку С в плоскости металлического диска В и поместить ее в середине этого диска, так что между диском и пластинкой будет узкая щель, а нижняя поверхность пластинки С будет совпадать с нижней поверхностью диска В. Диск В поддерживается изолированной подставкой P , которая находится в металлическом сообщении с коромыслом весов и пластинкой С , так что возможно постоянно поддерживать пластинку С и диск В при одном и том же потенциале. Диск В называется охранным кольцом и служит для установления по всей поверхности пластинки С одинаковой плотности электричества. Под диском В находится одинаковая по размерам с ним металлическая пластинка А, которая помещена параллельно ему и может посредством микрометрического винта подниматься и опускаться. Пластинка А помещена на изолирующей подставке и сообщается посредством зажима Р" с телом, потенциал которого хотят определить. Зацепы M и N предохраняют коромысло от сильных размахов.

Сообщим пластинке С и охранному кольцу потенциал V 1 , а пластинке А потенциал V 2 , причем потенциалы будут различных знаков, тогда пластинка С будет притягиваться пластинкой А. Накладывая на чашку весов s гири, мы можем нижнюю поверхность пластинки С удержать в плоскости нижней поверхности охранного кольца В. Пусть для этого пришлось на чашку s положить N граммов, тогда сила Р = Ng, где P будет выражено в динах, и g есть ускорение силы тяжести. По приведенной выше формуле

V 1 -V 2 = D √(8πNg)/S,

где S - поверхность пластинки С, расстояние между пластинками С и A , которое обозначено в формуле буквой D , непосредственно весьма трудно определить, поэтому поступают следующим образом: охранное кольцо В и пластинку С соединяют с постоянным источником электричества (напр., со внутренней обкладкой лейденской банки, у которой наружная обкладка отведена к земле), потенциал которого - V 0 ; сообщают нижней пластинке А потенциал V 1 . Когда пластинка С уравновешена, то имеем

V 1 -V 2 = D√(8 πNg)/S , (1)

Не изменяя потенциала V 0 сообщенного охранному кольцу В и пластинке C , сообщаем пластинке А потенциал V 2 , и посредством микрометрического винта передвигаем пластинку А до тех пор, пока пластинка С будет уравновешена, тогда, обозначая расстояние между С и А через D", имеем

V 1 -V 2 = D"√(8πNg)/S . (2)

Вычитая (1) из (2), имеем

V 1 -V 2 = (D"-D)√(8πNg)/S.

Разность расстояний во втором и первом наблюдении D" - D может быть измерена микрометрическим винтом. Чтобы V 1 -V 2 было выражено в абсолютных единицах (CGS) для этого необходимо, чтобы N было выражено в граммах, g в см/сек. -2, D" - D в см и S в кв. см.

На металлической подставке (см. фиг. 5), снабженной тремя винтами, помещается стеклянная банка (из флинтгласа, хорошо изолирующего), на которой наклеены четыре широкие оловянные полоски. Эти оловянные полоски служат внешней обкладкой лейденской банки, внутреннюю обкладку которой составляет налитая в эту банку почти до половины её серная кислота (серная кислота служит вместе с тем для уничтожения влажности внутри прибора). Покрышкой для банки служит металлическая пластинка, посреди которой укреплена металлическая коробка с двумя круглыми отверстиями, закрытыми стеклами и находящимися друг к другу под прямым углом. Продолжением металлической коробки служит длинная стеклянная трубка, на верхнем конце которой устроено особое приспособление с крючком для подвешивания нити. Коконовая нить перекинута чрез крючок и к двум концам её привешено круглое зеркальце k (см. фиг. 6).

К бисквиту прикреплена платиновая проволочка, которая служит продолжением стеклянного стержня и на нижнем конце которой прикреплена платиновая пластинка, вся погруженная в серную кислоту. Бисквит помещен посреди круглой металлической коробки, разрезанной на 4 равные части (квадранты), и установлен как раз посреди одного из разрезов, разделяющих квадранты (см. фиг. 7).

Квадранты, посредством изолированных металлических стержней f , g, h, i (фиг. 6), прикреплены к крышке лейденской банки, причем противолежащие друг другу квадранты соединены между собой (g и h , f и i) проводниками и, таким образом, образуют две пары. Каждая пара квадрантов на крышке лейденской банки имеет свой зажим, изолированный от крышки банки. Один из таких зажимов обозначен на фигурах буквой с. Зеркало k устанавливается так, чтобы плоскость его составляла с плоскостями стекол, помещенных в вырезах металлической коробки, угол в 45°. При такой установке пучок света, направленный в одно из стекол, после отражения от зеркала выходит в другое и может быть таким образом отброшен на шкалу, где получается след в виде светлого пятна (зайчик). Если сообщить алюминиевой стрелке (бисквиту) некоторый постоянный потенциал, а двум парам квадрантов потенциалы различных знаков, то бисквит будет отталкиваться парой квадрантов, имеющих заряд одноименный с его зарядом, и притягиваться другой парой квадрантов, имеющих заряд противоположного знака: бисквит повернется на некоторый угол, а с ним вместе повернется и зеркало, вследствие чего зайчик будет перемещаться по шкале. Из теория квадрантного Э. следует, что угол отклонения бисквита

θ = γ (V 1 -V 2 ) [V 0 - ½(V 1 + V 2)],

где V 0 - потенциала бисквита, V 1 и V 2 - потенциалы, сообщенные квадрантам. Из формулы видно, что угол отклонения бисквита не пропорционален разности потенциалов квадрантов. Если V 0 потенциал бисквита очень велик в сравнении с V 1 и V 2 - потенциалами квадрантов, то, пренебрегая членом ½ (V 1 + V 2) получаем θ = γ (V 1 -V 2)V 0 , где γ - постоянное для данного прибора при данном расположения нитей. Следовательно, при значительном V 0 и малых V 1 и V 2 угол отклонения бисквита пропорционален разности потенциалов, сообщенных квадрантам. Для сообщения заряда бисквиту служит в описываемом приборе проволока e , соединенная с серной кислотой и изолированная от подставки прибора. Посредством стеклянной палочки, потертой о кожу, через проволоку е сообщается заряд серной кислоте, находящейся в металлическом соединении с бисквитом и образующей внутреннюю обкладку лейденской банки; наружная обкладка этой банки отведена к земле при помощи зажима a . Особый приборчик - репленишер (см. Репленишер) позволяет увеличить или уменьшить заряд, сообщенный серной кислоте и бисквиту. На фигуре виден стержень d , вращением которого в одну сторону заряд серной кислоты и бисквита увеличивается, вращением в другую сторону - уменьшается. Перед производством наблюдения Э. устанавливается так, чтобы стеклянный стерженек, соединяющий бисквит с зеркалом, проходил через центр коробки, составленной из квадрантов; затем бисквит устанавливается в середине коробки, что достигается подниманием или опусканием нитей при помощи верхнего винта головки (см; фиг. 8), находящейся на верхнем конце стеклянной трубки.

Нижний винт головки позволяет раздвигать или сдвигать нити и таким образом уменьшать или увеличивать чувствительность прибора. Перед наблюдением необходимо определить чувствительность Э., что легко сделать, присоединяя квадранты к полюсам "нормального" элемента.

В настоящее время самым чувствительным из квадрантных Э. является Э. Долежалека, который позволяет отсчитывать весьма малые доли вольта (в опытах Patterson"a до 6 х 10 -6) и, кроме того, благодаря прекрасной изоляции хорошо держит заряд. Главное усовершенствование этого Э. состоит в том, что бисквит его очень легок (сделан из бумаги, покрытой тонким слоем серебра) и вместо подвеса из коконовых нитей сделан подвес из тонкой кварцевой нити. Кварцевая нить имеет то преимущество, что, во-первых, она не обладает упругим последействием (см. Упругое последействие), а, во-вторых, может быть сделана весьма тонкой, чем достигается весьма большая чувствительность прибора. Заряд листочку сообщается присоединением головки Э. к постоянному источнику электричества (напр., к одному полюсу батарея аккумуляторов, когда другой полюс этой батареи отведен в землю). Так как кварц - непроводник, то для сообщения проводимости кварцевой нити ее предварительно опускают в раствор хлористого кальция; после высушивания нить является покрытой тонким слоем хлористого кальция; хлористый кальций, поглощая из окружающего воздуха влагу, образует на нити поверхность, проводящую электричество. Квадранты электрометра изолированы от подставки при помощи наилучших изоляторов, кварца или янтаря; чувствительность Э. может быть изменяема употреблением нитей разной толщины. На прилагаемом рисунке Э. изображен со снятой оправой, которая изображена отдельно (М). Между квадрантами θ виден бисквит N, выше которого находится зеркало A , привешенное на кварцевой нити к нижнему концу винта т. Посредством винта т можно бисквит электрометра поместить в середине коробки, образованной квадрантами. Вращением головки Т бисквит устанавливается симметрично относительно квадрантов. Винт S служит для закрепления головки Т. Квадранты θ соединены с зажимами К 1 и К 2 . При помощи стерженька R возможно отодвинуть половину коробки квадрантов и таким образом бисквит N снять с нитки, что бывает необходимо сделать при перемене нитей (на рисунке половина коробки квадрантов изображена отодвинутой). Отпуская винт S 2 возможно весь Э. вращать вокруг оси. Уравнительные винты служат для установки подставки Э. горизонтально.

Литература. И. Боргман "Основания учения об электрических и магнитных явлениях" (т. I.); Б. Ю. Кольбе, "Введение в учение об электричества", (часть I); A. Weinhold, "Physikalische Demonstrationen" (переводится на русский язык: Н. С. Лукьянов, "Физический кабинет"); Müller-Pouillet, "Lehrbuch der Physik" (т. III); "Zeitschrift für Instrumentenkande"


Применение электрометра расширяет области использования и возможности гальванометрических приборов.  

При применении электрометров для измерения мощности переменного тока с различными номинальными коэффициентами мощности (cos ф) нагрузки вспомогательное напряжение должно изменяться обратно пропорционально cos ср нагрузки.  

В случае применения электрометров для измерения на переменном токе аналитические зависимости получаются более сложными и поэтому не рассматриваются в настоящей работе. Здесь следует отметить, что обязательным условием работы электрометров на переменном токе является равенство частот измеряемого и вспомогательного напряжения. В этом случае направление отклонения подвижной части зависит от сдвига фаз между измеряемым и вспомогательным напряжениями.  

Опытами с применением электрометра Рихман показал, что более мелкий стеклянный порошок из-за большей поверхности в один и тот же промежуток времени притягивает большее количество водяных паров, чем более крупный порошок, и тем самым быстрее теряет свойство изолятора.  

Последнее достижение в области измерений рН заключается в применении электрометров с прерыванием, которые заменяют в настоящее время для многих целей электронные усилители постоянного тока.  

В связи с этим в последнее время как в СССР, так и за рубежом разработаны электрометрические измерительные приборы, имеющие входное сопротивление порядка 1015 - 1018 ом, которые можно разделить на три основные группы: электронные с использованием электрометрических ламп, электронные с динамическим конденсатором, электронные с применением электрометра.  


Эти приборы служат для измерения напряжения и других величин, функционально с ним связанных. Область применения электрометров в настоящее время ограничена. Тем не менее приборы эти представляют принципиальный интерес при рассмотрении электростатических механизмов. Основными частями механизма являются четыре неподвижных электрода - квадранта и подвижной электрод - бисквит. Противоположные квадранты электрически соединяются между собой. Существует также много разновидностей квадрантного электрометра, например электрометр Комп-тона с несимметричным расположением одного из квадрантов и наклоном бисквита.  

Одним из самых старых типов интеграторов пучка является ионизационная камера, которая была подробно рассмотрена в гл. Поскольку ток, создаваемый правильно налаженной ионизационной камерой, пропорционален проходящему через нее пучку частиц, то определение интенсивности последнего легко производится даже для очень слабых пучков путем применения электрометров, использующих либо усилители постоянного тока с высоким коэффициентом усиления и 100 % - ной обратной связью, либо усилители с язычковым вибропреобразователем.  

Другим важным фактором является стабильность измерительного прибора. Таким образом, применение электрометра с динамическим конденсатором позволяет получить существенные преимущества.  

Эти токи должны измеряться и записываться и в ряде случаев приводить в действие реле сигнальных и регулировочных цепей. Этим задачам наиболее соответствует электронный усилитель. Единственной альтернативой является применение электрометров или чувствительных гальванометров в сочетании с фотокамерами и фотоэлементами. Но эти приборы недостаточно прочны для применения в таких промышленных предприятиях, как котел.  

Страницы:      1