М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
katkovakatsluЛпл
katkovakatsluЛпл
14.05.2020 19:41 •  Физика

В каком из устройств не используются магниты

1.Трансформатор

2.Микрофон

3.Электродвигатель

4.Электрическая лампа накаливания

👇
Ответ:
krasilovaen
krasilovaen
14.05.2020

ответ:Электрическая лампа накаливания

Объяснение:

4,8(58 оценок)
Ответ:
Artemhhh
Artemhhh
14.05.2020

электрическая лампа накаливания

4,8(23 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
srednenorm
srednenorm
14.05.2020
Динамометр (от динамо.. . и ...метр) , прибор для измерения силы или момента, состоит из силового звена (упругого элемента) и отсчётного устройства. В силовом звене Динамометр измеряемое усилие преобразуется в деформацию, которая непосредственно или через передачу сообщается отсчётному устройству. Динамометр можно измерять усилия от нескольких н (долей кгс) до 1 Мн (100 тс) . По принципу действия различают Динамометр механические (пружинные или рычажные) , гидравлические и электрические. Иногда в одном Динамометр используют два принципа. По назначению Динамометр разделяют на образцовые и рабочие (общего назначения и специальные) .

Образцовые Динамометр предназначены для поверки и градуировки рабочих Динамометр и контроля усилий машин при испытании механических свойств различных материалов и изделий. По степени точности различают образцовые Динамометр 1-го, 2-го и 3-го разрядов: Динамометр 1-го разряда (рис. 1) предназначаются для поверки образцовых Динамометр 2-го разряда (рис. 2), которые, в свою очередь, применяются для поверки и градуировки Динамометр 3-го разряда и поверки Динамометр общего назначения. Динамометр 3-го разряда служат для поверки и градуировки испытательных машин и приборов, изготовляются с упругими элементами в виде замкнутых скоб, работающих в основном на изгиб, и замкнутых скоб или стержней, испытывающих деформацию сжатия или растяжения.

Рабочие Динамометр общего назначения применяют для измерения тяговых усилий тракторов, тягачей, локомотивов, морских и речных буксиров (тяговые Динамометр) , а также для определения усилий, возникающих в конструкциях и машинах при приложении внешних сил. Рабочие Динамометр специального назначения служат для определения крутящих моментов, тянущей силы воздушных и гидравлических винтов, тормозящих усилий, усилий резания и подачи. В металлорежущих станках и т. п. они часто не являются самостоятельными приборами, а включаются в комплекс испытательных устройств (динамометрическая втулка, динамометрическое колесо и др.) . Рабочие Динамометр по степени точности делятся на два класса: 1-й - с погрешностью ± 1%, и 2-й - с погрешностью ± 2% от предельного значения нагрузки. Динамометр с пишущим устройством называется динамографом (рис. 3), а со считающим или показывающим устройством - работомером (рис. 4).

Наиболее перспективны электрические Динамометр, состоящие из датчика, преобразующего деформацию в электрический сигнал, и вторичного прибора, усиливающего и записывающего сигнал. Применяют датчики сопротивления (тензорезисторные) , индуктивные, пьезоэлектрические, вибрационно-частотные. Наиболее широко применяют датчики сопротивления с упругим элементом и тензорезисторными решётками. При приложении нагрузки упругий элемент и тензорезисторные решётки деформируются, в результате чего разбалансировываются токи моста сопротивления, в который включены решётки. Этот сигнал усиливает и записывает вторичный прибор со шкалой, градуированной в единицах силы.

2
Динамометры разделяют по принципу действия на механические (пружинные или рычажные) , гидравлические и электрические; а по назначению разделяют - на образцовые и рабочие (общего назначения и специальные)
4,7(55 оценок)
Ответ:
SeetFatRed819
SeetFatRed819
14.05.2020
В обычных условиях микроскопические тела являются электрически нейтральными, потому что положительно и отрицательно заряженные частицы, которые образуют атомы, связаны друг с другом электрическими силами и образуют нейтральные системы. Если электрическая нейтральность тела нарушена, то такое тело называется наэлектризованное тело. Для электризации тела необходимо, чтобы на нём был создан избыток или недостаток электронов или ионов одного знака электризации тел, которые представляют собой взаимодействие заряженных тел, могут быть следующими:Электризация тел при соприкосновении. В этом случае при тесном контакте небольшая часть электронов переходит с одного вещества, у которого связь с электроном относительно слаба, на другое вещество.Электризация тел при трении. При этом увеличивается площадь соприкосновения тел, что приводит к усилению электризации.Влияние. В основе влияния лежит явление электростатической индукции, то есть наведение электрического заряда в веществе, помещённом в постоянное электрическое поле.Электризация тел под действием света. В основе этого лежитфотоэлектрический эффект, или фотоэффект, когда под действием света из проводника могут вылетать электроны в окружающее пространство, в результате чего проводник заряжается.Многочисленные опыты показывают, что когда имеет местоэлектризация тела, то на телах возникают электрические заряды, равные по модулю и противоположные по знаку.Отрицательный заряд тела обусловлен избытком электронов на теле по сравнению с протонами, а положительный зарядобусловлен недостатком электронов.Когда происходит электризация тела, то есть когда отрицательный заряд частично отделяется от связанного с ним положительного заряда, выполняется закон сохранения электрического заряда. Закон сохранения заряда справедлив для замкнутой системы, в которую не входят извне и из которой не выходят наружу заряженные частицы. Закон сохранения электрического заряда формулируется следующим образом:В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов всех частиц остаётся неизменной:

q1 + q2 + q3 + ... + qn = const

где q1, q2 и т.д. – заряды частиц.
Взаимодействие электрически заряженных телВзаимодействие тел, имеющих заряды одинакового или разного знака, можно продемонстрировать на следующих опытах. Наэлектризуем эбонитовую палочку трением о мех и прикоснёмся ею к металлической гильзе, подвешенной на шёлковой нити. На гильзе и эбонитовой палочке распределяются заряды одного знака (отрицательные заряды). Приближая заряженную отрицательно эбонитовую палочку к заряженной гильзе, можно увидеть, что гильза будет отталкиваться от палочки (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Взаимодействие тел с зарядами одного знака.Если теперь поднести к заряженной гильзе стеклянную палочку, потёртую о шёлк (положительно заряженную), то гильза будет к ней притягиваться (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Взаимодействие тел с зарядами разных знаков.Отсюда следует, что тела, имеющие заряды одинакового знака (одноимённо заряженные тела), взаимно отталкиваются, а тела, имеющие заряды разного знака (разноименно заряженные тела), взаимно притягиваются. Аналогичные вводы получаются, если приближать два султана, одноименно заряженные (рис. 1.4) и разноименно заряженные (рис. 1.5).

Рис. 1.4. Взаимодействие одноименно заряженных султановРис. 1.5. Взаимодействие разноименно заряженных султанов
4,7(61 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ