Реферат: Экспериментальное исследование явления электромагнитной индукции и практическое его применение
Радио, начавшее свою практическую историю спасением людей, стало новым прогрессивным видом связи 20 века.
3.2 Магнитотерапия
В спектре частот разные места занимают радиоволны, свет, рентгеновское излучение и другие электромагнитные излучения. Их обычно характеризуют непрерывно связанными между собой электрическими и магнитными полями.
Однако при определенных условиях электрическая и магнитная составляющие становятся практически независимыми, и их можно рассматривать отдельно.
"Магнитотерапия" (лечение магнитным полем) и "магнитобиология" (биологическое воздействие магнитным полем) - термины, относящиеся к низкочастотному диапозону. Для лечения с помощью электромедицинских аппаратов используют постоянное магнитное поле (франклинизация), магнитное поле 10-40 мГц (индуктотерапия), электрическое поле 25-50 мГц (УВЧ - терапия). Отмечено, что при воздействии магнитным полем происходит изменение окислительно-восстановительных процессов и перекисного окисления липидов, перестройка в звеньях эндокринной системы. Противовоспалительный эффект действия магнитного поля связывают с изменением в свертывающей и противосвертывающей системах крови, улучшением микроциркуляции, а также выбросом гормонов. Магнитотерапия применяется в имплантологии и травматологии, т.к. ускоряет процессы регенерации тканей.
3.3 Синхрофазотроны
В настоящее время под магнитным полем понимают особую форму материи состоящую из заряженных частиц. В современной физике пучки заряженных частиц используют для проникновения в глубь атомов с целью их изучения.
Сила, с которой действует магнитное поле на движущуюся заряженную частицу, называется силой Лоренца.
Fл=qBvsin@
где B - индукция магнитного поля, то есть его силовая характеристика.
@ - это угол между направлением скорости и направлением индукции.
Но энергия частиц, испускаемых при естественном распаде радиоактивных веществ, относительно невелика. Поэтому возникла необходимость создания искусственных источников заряженных частиц высоких энергий – ускорителей.
3.4 Расходомеры - счётчики
3.4.1 Принцип измерения
Основан на применении закона Фарадея для проводника в магнитном поле: в потоке электропроводящей жидкости, движущейся в магнитном поле наводится ЭДС, пропорциональная скорости потока, преобразуемая электронной частью в электрический аналоговый/цифровой сигнал.
Особенности расходомеров SLON 1000, SLON 2000 и SLON 3000 и их класс точности
1. Расходомеры SLON 1000 - SLON 3000 предназначены для измерения объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей с удельной электропроводностью не менее 10 мс/см. .
2. Гладкость внутренней облицовки расходометра позволяет избежать возникновения препятствия при измерении;
3. Измеряет не зависимости от давления, температуры, плотности и других особых характеристик измеряемых жидкостей;
4. Измеритель адаптирован к высокой изменчивости потока;
5. Во избежание высокого давления, внутренняя оболочка измерителя укреплена металлической сеткой, выполненная из материала FEP.
6. Преобразователь серии S надежен и легко в эксплуатации в своем классе; устранить его неисправности может даже н
7. Класс точности: 0,5%FS (по индивидуальным заказам возможен вариант 0,25% FS)
8. Выходные сигналы:
SLON 1000: 0 - 10мА или 4 - 20 мА;
SLON 2000 - 2-строчные жидкокристаллический индикатор состояния, 4-20мА, RackbusRS 485
SLON 3000 - 4-строчные жидкокристаллический индикатор состояния, 4-20мА, RackbusRS 485
Сертификат взрывозащиты: EexiaiiBT5
Диапазон измерения (м/s): 0.1 - 10m/s
Максимальный предел (м/s): 0.5 - 10m/s
Рекомендованный диапазон использования (м/s): 1-5 m/s
3.5 Электрические генераторы
3.5.1 Генератор постоянного тока