Определение электрического тока. Электрический ток. Сила тока. Сопротивление

Ток и напряжение являются количественными параметрами, применяемыми в электрических схемах. Чаще всего эти величины меняются с течением времени, иначе не было бы смысла в действии электрической схемы.

Напряжение

Условно напряжение обозначается буквой «U» . Работа, затраченная на перемещение единицы заряда из точки, имеющей малый потенциал в точку с большим потенциалом, является напряжением между этими двумя точками. Другими словами, это энергия, освобождаемая после перехода единицы заряда от высокого потенциала к малому.

Напряжение еще могут называть разностью потенциалов, а также электродвижущей силой. Этот параметр измеряется в вольтах. Чтобы переместить 1 кулон заряда между двумя точками, которые имеют напряжение 1 вольт, нужно выполнить работу в 1 джоуль. Кулонами измеряются электрические заряды. 1 кулон равен заряду 6х10 18 электронов.

Напряжение разделяется на несколько видов, в зависимости от видов тока.

  • Постоянное напряжение . Оно присутствует в электростатических цепях и цепях постоянного тока.
  • Переменное напряжение . Этот вид напряжения имеется в цепях с синусоидальными и переменными токами. В случае синусоидального тока рассматриваются такие характеристики напряжения, как:
    амплитуда колебаний напряжения – это максимальное его отклонение от оси абсцисс;
    мгновенное напряжение , которое выражается в определенный момент времени;
    действующее напряжение , определяется по выполняемой активной работе 1-го полупериода;
    средневыпрямленное напряжение , определяемое по модулю величины выпрямленного напряжения за один гармонический период.

При передаче электроэнергии по воздушным линиям устройство опор и их размеры зависят от величины применяемого напряжения. Величина напряжения между фазами называется линейным напряжением , а напряжение между землей и каждой из фаз – фазным напряжением . Такое правило применимо для всех типов воздушных линий. В России в электрических бытовых сетях, стандартным является трехфазное напряжение с линейным напряжением 380 вольт, и фазным значением напряжения 220 вольт.

Электрический ток

Ток в электрической цепи является скоростью движения электронов в определенной точке, измеряется в амперах, и обозначается на схемах буквой «I ». Также используются и производные единицы ампера с соответствующими приставками милли-, микро-, нано и т.д. Ток размером в 1 ампер образуется передвижением единицы заряда в 1 кулон за 1 секунду.

Условно считается, что ток в течет по направлению от положительного потенциала к отрицательному. Однако, из курса физики известно, что электрон движется в противоположном направлении.

Необходимо знать, что напряжение измеряется между 2-мя точками на схеме, а ток течет через одну конкретную точку схемы, либо через ее элемент. Поэтому, если кто-то употребляет выражение «напряжение в сопротивлении», то это неверно и неграмотно. Но часто идет речь о напряжении в определенной точке схемы. При этом имеется ввиду напряжение между землей и этой точкой.

Напряжение образуется от воздействия на электрические заряды в генераторах, и других устройствах. Ток возникает путем приложения напряжения к двум точкам на схеме.

Чтобы понять, что такое ток и напряжение, правильнее будет воспользоваться . На нем можно увидеть ток и напряжение, которые меняют свои значения во времени. На практике элементы электрической цепи соединены проводниками. В определенных точках элементы цепи имеют свое значение напряжения.

Ток и напряжение подчиняются правилам:

  • Сумма токов, входящих в точку, равняется сумме токов, выходящих из точки (правило сохранения заряда). Такое правило является законом Кирхгофа для тока. Точка входа и выхода тока в этом случае называется узлом. Следствием из этого закона является следующее утверждение: в последовательной электрической цепи группы элементов величина тока для всех точек одинакова.
  • В параллельной схеме элементов напряжение на всех элементах одинаково. Иначе говоря, сумма падений напряжений в замкнутом контуре равна нулю. Этот закон Кирхгофа применяется для напряжений.
  • Работа, выполненная в единицу времени схемой (мощность), выражается следующим образом: Р = U*I . Мощность измеряется в ваттах. Работа величиной 1 джоуль, выполненная за 1 секунду, равна 1 ватту. Мощность распространяется в виде теплоты, расходуется на совершение механической работы (в электродвигателях), преобразуется в излучение различного вида, накапливается в емкостях или батареях. При проектировании сложных электрических систем, одной из проблем является тепловая нагрузка системы.

Характеристика электрического тока

Обязательным условием существования тока в электрической цепи является замкнутый контур. Если контур цепи разрывается, то ток прекращается.

По такому принципу действуют все в электротехнике. Они разрывают электрическую цепь подвижными механическими контактами, и этим прекращают течение тока, выключая устройство.

В энергетической промышленности электрический ток возникает внутри проводников тока, которые выполнены в виде шин, и других частей, проводящих ток.

Также существуют другие способы создания внутреннего тока в:

  • Жидкостях и газах за счет передвижения заряженных ионов.
  • Вакууме, газе и воздухе с помощью термоэлектронной эмиссии.
  • , вследствие движения носителей заряда.
Условия возникновения электрического тока
  • Нагревание проводников (не сверхпроводников).
  • Приложение к носителям заряда разности потенциалов.
  • Химическая реакция с выделением новых веществ.
  • Воздействие магнитного поля на проводник.
Формы сигнала тока
  • Прямая линия.
  • Переменная синусоида гармоники.
  • Меандром, похожий на синусоиду, но имеющий острые углы (иногда углы могут сглаживаться).
  • Пульсирующая форма одного направления, с амплитудой, колеблющейся от нуля до наибольшей величины по определенному закону.

Виды работы электрического тока

  • Световое излучение, создающееся приборами освещения.
  • Создание тепла с помощью нагревательных элементов.
  • Механическая работа (вращение электродвигателей, действие других электрических устройств).
  • Создание электромагнитного излучения.

Отрицательные явления, вызываемые электрическим током

  • Перегрев контактов и токоведущих частей.
  • Возникновение вихревых токов в сердечниках электрических устройств.
  • Электромагнитные излучения во внешнюю среду.

Создатели электрических устройств и различных схем при проектировании должны учитывать вышеперечисленные свойства электрического тока в своих разработках. Например, вредное влияние вихревых токов в электродвигателях, трансформаторах и генераторах снижается путем шихтовки сердечников, применяемых для пропускания магнитных потоков. Шихтовка сердечника – это его изготовление не из цельного куска металла, а из набора отдельных тонких пластин специальной электротехнической стали.

Но, с другой стороны, вихревые токи используют для работы микроволновых печей, духовок, действующих по принципу магнитной индукции. Поэтому, можно сказать, что вихревые токи оказывают не только вред, но и пользу.

Переменный ток с сигналом в форме синусоиды может различаться частотой колебаний за единицу времени. В нашей стране промышленная частота тока электрических устройств стандартная, и равна 50 герцам. В некоторых странах используется частота тока 60 герц.

Для различных целей в электротехнике и радиотехнике используют другие значения частоты:

  • Низкочастотные сигналы с меньшей величиной частоты тока.
  • Высокочастотные сигналы, которые намного выше частоты тока промышленного использования.

Считается, что электрический ток возникает при движении электронов внутри проводника, поэтому он называется током проводимости. Но существует и другой вид электрического тока, который получил название конвекционного. Он возникает при движении заряженных макротел, например, капель дождя.

Электрический ток в металлах

Движение электронов при воздействии на них постоянной силы сравнивают с парашютистом, который снижается на землю. В этих двух случаях происходит равномерное движение. На парашютиста действует сила тяжести, а противостоит ей сила сопротивления воздуха. На движение электронов действует сила электрического поля, а сопротивляются этому движению ионы решеток кристаллов. Средняя скорость электронов достигает постоянного значения, так же как и скорость парашютиста.

В металлическом проводнике скорость движения одного электрона равна 0,1 мм в секунду, а скорость электрического тока около 300 тысяч км в секунду. Это объясняется тем, что электрический ток течет только там, где к заряженным частицам приложено напряжение. Поэтому достигается большая скорость протекания тока.

При перемещении электронов в кристаллической решетке существует следующая закономерность. Электроны сталкиваются не со всеми встречными ионами, а только с каждым десятым из них. Это объясняется законами квантовой механики, которые можно упрощенно объяснить следующим образом.

Движению электронов мешают большие ионы, которые оказывают сопротивление. Это особенно заметно при нагревании металлов, когда тяжелые ионы «качаются», увеличиваются в размерах и уменьшают электропроводность решеток кристаллов проводника. Поэтому при нагревании металлов всегда увеличивается их сопротивление. При снижении температуры повышается электрическая проводимость. При снижении температуры металла до абсолютного нуля можно добиться эффекта сверхпроводимости.

Когда человек научился создавать и использовать электрический ток, качество его жизни резко возросло. Сейчас значение электроэнергии продолжает увеличиваться с каждым годом. Для того чтобы научиться разбираться в более сложных вопросах, связанных с электричеством, надо сначала понять, что такое электрический ток.

Что представляет собой ток

Определение электрического тока – это представление его в виде направленного потока движущихся носителей-частиц, заряженных положительно или отрицательно. Носителями заряда могут быть:

  • заряженные со знаком «минус» электроны, движущиеся в металлах;
  • ионы в жидкостях или газах;
  • положительно заряженные дырки от перемещающихся электронов в полупроводниках.

Что такое ток, определяется еще наличием электрического поля. Без него направленный поток заряженных частиц не возникнет.

Понятие об электрическом токе было бы неполным без перечисления его проявлений:

  1. Любому электротоку сопутствует магнитное поле;
  2. Проводники нагреваются при его прохождении;
  3. Электролиты изменяют химический состав.

Проводники и полупроводники

Электроток может существовать только в проводящей среде, но природа его протекания различна:

  1. В металлических проводниках присутствуют свободные электроны, которые начинают двигаться под воздействием электрического поля. Когда температура возрастает, повышается и сопротивление проводников, так как от тепла усиливается движение атомов в хаотичном порядке, что создает помехи свободным электронам;
  2. В жидкой среде, образованной электролитами, возникающее электрическое поле вызывает процесс диссоциации – формирования катионов и анионов, которые перемещаются в сторону положительных и отрицательных полюсов (электродов) в зависимости от знака заряда. Нагрев электролита приводит к уменьшению сопротивления из-за более активного разложения молекул;

Важно! Электролит может быть твердым, но природа протекания тока в нем идентична жидким.

  1. Газообразная среда также характеризуется наличием ионов, приходящих в движение. Образуется плазма. От излучения возникают и свободные электроны, участвующие в направленном движении;
  2. При создании электротока в вакууме электроны, высвобождающиеся на отрицательном электроде, движутся к положительному;
  3. В полупроводниках существуют свободные электроны, разрывающие связи от нагревания. На их местах остаются дырки, имеющие заряд со знаком «плюс». Дырки и электроны способны создавать направленное движение.

Нетокопроводящие среды называются диэлектрическими.

Важно! Направление тока соответствует направлению движения частиц-носителей заряда со знаком «плюс».

Род тока

  1. Постоянный. Для него характерны неизменное количественное значение тока и направление;
  2. Переменный. С течением времени периодически меняет свои характеристики. Подразделяется на несколько разновидностей, зависящих от изменяемого параметра. Преимущественно количественное значение тока и его направленность варьируются по синусоиде;
  3. Вихревые токи. Возникают, когда магнитный поток подвергается изменениям. Формируют закрытые контуры, не перемещаясь между полюсами. От вихревых токов вызывается интенсивное тепловыделение, как следствие, возрастают потери. В сердечниках электромагнитных катушек их ограничивают, применяя конструкцию из отдельных изолированных пластин вместо цельной.

Характеристики электроцепи

  1. Сила тока. Это количественное измерение заряда, проходящего во временную единицу по сечению проводников. Заряды измеряются в кулонах (Кл), временная единица – секунда. Сила тока – это Кл/с. Полученное соотношение назвали ампером (А), в чем измеряется количественное значение тока. Измеряющий прибор – амперметр, последовательно подключаемый в цепь электрических соединений;
  2. Мощность. Электроток в проводнике должен преодолеть сопротивление среды. Затраченная работа по его преодолению в течение определенного временного промежутка будет мощностью. При этом происходит превращение электроэнергии в другие виды энергии – совершается работа. Мощность зависит от силы тока, напряжения. Их произведение определит активную мощность. При умножении еще на время получается расход электроэнергии – то, что показывает счетчик. Измеряться мощность может в вольтамперах (ВА, кВА, мВА) или в ваттах (Вт, кВт, мВт);
  3. Напряжение. Одна их трех важнейших характеристик. Для протекания тока необходимо создать разность потенциалов двух точек замкнутой цепи электрических соединений. Напряжение характеризуется работой, производимой электрическим полем при передвижении единичного носителя заряда. Согласно формуле, единицей измерения напряжения является Дж/Кл, что соответствует вольту (В). Измеряющий прибор – вольтметр, подключается параллельно;
  4. Сопротивление. Характеризует способность проводников пропускать электроток. Определяется материалом проводника, длиной и площадью его сечения. Измерение – в омах (Ом).

Законы для электротока

Электрические цепи рассчитывают с помощью трех главных законов:

  1. Закон Ома. Исследовался и был сформулирован ученым-физиком из Германии в начале 19-го века для постоянного тока, затем его применили также для переменного. Он устанавливает соотношение между силой тока, напряжением и сопротивлением. На основе закона Ома рассчитывается практически любая электроцепь. Основная формула: I = U/R, или сила тока находится в прямой пропорциональной зависимости с напряжением и в обратной – с сопротивлением;

  1. Закон Фарадея. Относится к электромагнитной индукции. Появление индуктивных токов в проводниках обуславливается воздействием магнитного потока, меняющегося во времени из-за наведения в закрытом контуре ЭДС (электродвижущей силы). Модуль наведенной ЭДС, измеряемой в вольтах, пропорционален скорости, с которой изменяется магнитный поток. Благодаря закону индукции работают генераторы, вырабатывающие электроэнергию;
  2. Закон Джоуля-Ленца. Имеет важное значение при расчете нагрева проводников, что используется для проектирования и изготовления нагревательных, осветительных приборов, другого электрооборудования. Закон позволяет определить количество теплоты, выделяющееся при прохождении электрического тока:

где I – сила протекающего тока, R – сопротивление, t – время.

Электричество в атмосфере

В атмосфере может существовать электрическое поле, происходят ионизационные процессы. Хотя природа их возникновения до конца не ясна, существуют разные объясняющие гипотезы. Самая популярная – конденсатор, как аналог для представления электричества в атмосфере. Его пластинами можно обозначить земную поверхность и ионосферу, между которыми циркулирует диэлектрик – воздух.

Виды атмосферного электричества:

  1. Грозовые разряды. Молнии с видимым свечением и громовыми раскатами. Напряжение молний достигает сотен миллионов вольт при силе тока 500 000 А;

  1. Огни Святого Эльма. Коронный разряд электричества, образующийся вокруг проводов, мачт;
  2. Шаровая молния. Разряд в форме шара, перемещающийся по воздуху;
  3. Полярное сияние. Многоцветное свечение земной ионосферы под воздействием заряженных частиц, проникающих из космоса.

Человеком используются полезные свойства электрического тока во всех областях жизни:

  • освещение;
  • передача сигнала: телефон, радио, телевидение, телеграф;
  • электротранспорт: поезда, электромобили, трамваи, троллейбусы;
  • создание комфортного микроклимата: отопление и кондиционирование воздуха;
  • медицинская техника;
  • бытовое применение: электроприборы;
  • компьютеры и мобильные устройства;
  • промышленность: станки и оборудование;
  • электролиз: получение алюминия, цинка, магния и других веществ.

Опасность электрического тока

Прямой контакт с электрическим током без средств защиты смертельно опасен для человека. Возможны несколько видов воздействий:

  • термический ожог;
  • электролитическое расщепление крови и лимфы с изменением ее состава;
  • судорожные мышечные сокращения могут спровоцировать фибрилляцию сердца вплоть до полной его остановки, нарушить работу дыхательной системы.

Важно! Ток, ощущаемый человеком, начинается со значения 1 мА, если величина тока 25 мА, возможны серьезные негативные изменения в организме.

Самая главная характеристика электрического тока – он может совершать полезную работу для человека: осветить дом, постирать и высушить одежду, приготовить обед, обогреть жилище. Сейчас значимое место занимает его использование в передаче информации, хотя это не требует большого расхода электроэнергии.

Видео

Содержание:

Каждому обывателю знакомы на слух электрические величины - ток, напряжение, - от них зависит работа бытовых приборов, но полное понимание определения электротока есть у немногих людей. Показательно сравнение электрического тока с течением реки, только в нем двигаются частицы, имеющие заряд, а в реке - вода. Надо понимать, что ток движется только в одном направлении, для его существования должны быть созданы условия, рассмотрим эти процессы подробней.

Основные определения

Электричество каждый день окружает нас, но что такое электрический ток и связанные с ним величины - понимает не каждый человек, однако они важны для повседневной жизни. Есть несколько толкований понятия электротока:

  1. Принятое в школьном учебнике определение, что электрический ток - это движение частиц, имеющих заряд за счет воздействия на них электрического поля. Частицами являются: протоны, дырки, электроны, ионы.
  2. В электрической литературе высших учебных заведений пишется, что электрический ток это - скорость, с которой заряд изменяется с течением времени. Принимается отрицательный заряд электронов, положительный у протонов и нейтральный у нейтронов.

В электротехнике специалисты отмечают значение такого понятия, как сила тока - это количество частиц, имеющих заряд, которые проходят через сечение проводника с течением времени. Движение тока в проводнике можно описать следующим образом: «…Все токопроводящие материалы имеют внутреннее строение (молекулы, атомы, ядра с вращающимися электронами), когда на материал воздействует химическая реакция, электроны от одного атома перебегают к другому. Создается ситуация, при которой одни атомы испытывают недостаток в электронах, а другие - их избыток, что показывает противоположность заряда. Электроны стремятся к переходу из одного вещества в другое, это движение и есть электрический ток».

Специалисты акцентируют внимание на том, что в этом случае ток течет только до того момента, пока не произойдет уравнивание зарядов в двух веществах.

Для понимания движения тока важно знать определение напряжения - это разность потенциалов, которые берутся в двух точках электрического поля, измеряются в вольтах.

Электрическая энергия

В разных регионах, в частности, и в Украине простой обыватель интересуется: «Що таке електричний струм?», с какой целью он применяется, из чего происходит. Повседневно мы пользуемся электрической энергией, которая представлена переменным током в электрических сетях.

Переменный ток в проводнике - это когда частицы, имеющие заряд за определенный промежуток времени, меняют его по направлению, а также по величине. Графически переменный ток представляется синусоидой. Создается он генераторами, в которых вращаются катушки с проводами и в процессе вращения пересекают магнитное поле. В период вращения катушки могут открываться и закрываться по отношению к магнитному полю, что создает электрический ток, который меняется в проводниках по направлению, а полный цикл проходит за одну минуту.

Вращение генераторов происходит от паровых турбин, имеющих разные источники питания: уголь, газ, атомный реактор, нефть. Далее через систему трансформаторов повышается напряжение тока, через проводники нужного диаметра он переносится без потерь на длительное расстояние. Диаметр провода, по которому проходит ток, определяет его силу и величину, горячими линиями в энергетике называются магистральные линии передачи энергии, есть и заземленные варианты, когда передача электроэнергии происходит под землей.

Где применяется электрический ток?

Именно ток значительно облегчает нам жизнь, создавая комфорт в доме. Он применяется для освещения помещений, улицы, для просушки вещей, в нагревательных элементах электроплиты, в других бытовых приборах и устройствах, выполняет работу подъема гаражных дверей и т.д.

Условия, необходимые для получения электротока

Для существования электротока нужны следующие условия: наличие частиц, имеющих заряд, электропроводный материал, по которому будут двигаться частицы, источник напряжения. Важным условием получения электротока является наличие напряжения, которое определяется разностью потенциалов. Иными словами, сила, создаваемая заряженными частицами отталкивания, в одной точке больше, чем в другой.

Природных источников напряжения не существует, по этой причине вокруг нас равномерно распределяются электроны, но такие изобретения, как батарейки дали возможность накапливать в них электрическую энергию.

Другим важным условием является электрическое сопротивление, или проводник, по которому будут двигаться частицы, имеющие заряд. Материалы, в которых это действие возможно, называются электропроводными, а те, в которых нет свободного движения электронов, - изоляторами. Обыкновенный провод имеет проводящую металлическую жилу и изолирующую оболочку.

Электроток в проводниках

В любом проводнике есть носители электрического заряда, которые приходят в движение под воздействием силы поля, создаваемого электрической машиной.

Металлические проводники переносят заряд при помощи электронов. Чем выше температура проводника и нагрев провода, тем хуже протекает ток, так как в нем начинается хаотическое движение атомов от теплового воздействия, увеличивается сопротивление проводящего материала. Чем ниже температура проводника (в идеале - стремление к нулю), тем меньше его сопротивление.

Жидкости могут проводить электроток при помощи ионов (электролиты). Перемещение происходит к электроду, имеющему противоположный с ионом знак, и, оседая на нем, ионы осуществляют процесс электролиза. Анионы - положительно заряженные ионы, двигающиеся к катоду. Катионы - ионы, имеющие отрицательный заряд, двигаются к аноду. В процессе нагревания электролита уменьшается его сопротивление.

Газ также имеет проводимость, электроток в нем - плазма. Движение происходит при помощи заряженных ионов или свободных электронов, которые получаются в процессе излучения.

Электронно-лучевая трубка - это пример электротока в вакууме от стержня катода к стержню анода.

Электроток в полупроводниках

Для понимания прохождения тока в этом материале дадим ему определение. Полупроводник - промежуточный материал между проводником и изолятором, зависит от удельной проводимости, наличия в нем примесей, температурного состояния и воздействующего на него излучения. Чем ниже температура, тем больше сопротивление полупроводника, свойства его влияют на измерения характеристик. Электроток в полупроводнике - это сумма электронного и дырочного тока.

Когда повышается температура полупроводника, происходит разрыв ковалентных связей от действия тепловой энергии на валентные электроны, образуются свободные электроны, в точке разрыва получается дырка. Она занимается валентным электроном другой пары, а сама перемещается далее в кристалле. Когда свободный электрон встречается с дыркой, между ними происходит рекомбинация, восстановление электронных связей. Когда на полупроводник воздействуют энергией электромагнитного излучения, появляются в нем электронно-дырочные пары.

Законы электрического тока

В электротехнике применяются основные законы, которые дают определение электрического тока. Один из главнейших - закон Ома, особенностью которого является быстрота передачи энергии без изменения ее формы из одной точки в другую.

Этот закон показывает связь между напряжением и силой тока, а также сопротивлением проводника или участка цепи. Сопротивление измеряется в омах.

Работу электротока определяют законом Джоуля-Ленца, который говорит о том, что в любой точке цепи ток выполняет работу.

Фарадей открыл магнитную индукцию, а также опытным способом установил, что при пересечении линии магнитной индукции поверхностью замкнутого проводника в нем появляется электроток. Он вывел закон электромагнитной индукции:

Не замкнутые проводники, пересекающие линии магнитного поля, получают на концах напряжение, что говорит о появлении ЭДС индукции. Если магнитный поток неизменен и пересекает замкнутый контур, то в нем не возникает электротока. ЭДС индукции замкнутого контура, когда меняется магнитный поток, равен модулю его скорости изменения.

Вывод

Когда по проводнику протекает электрический ток, он его нагревает, по этой причине необходимо соблюдать меры безопасности, работая с электрическими приборами и устройствами. Нельзя допускать перегрузки линии передачи энергии, она может нагреться, и возникнет пожар. Электроток всегда движется по пути наименьшего сопротивления.

В момент появления КЗ (короткого замыкания) ток в разы возрастает, происходит моментальное выделение огромного теплового значения, которое плавит металл. Электрический ток может вызвать ожоги на теле человека или животного, но применяется в реанимационных установках, для депрессивных решений и лечения заболеваний.

По правилам электробезопасности ощутимый человеком ток наступает с величины один миллиампер, а опасным для здоровья считается ток с 0,01 ампера, смертельной величиной определена сила тока в 0,1 ампера. Безопасное напряжение для человека - 12-24-32-42 вольта.

В настоящей статье показано, что в современной физике представление об электрическом токе мифологизировано и не имеет доказательств его современной интерпретации.

С позиций эфиродинамики обосновывается представление электрического тока как потока фотонного газа и условия его существования.

Введение. В истории науки XIX век назвали веком электричества. Удивительный XIX век, заложивший основы научно-технической революции, так изменившей мир, начался с гальванического элемента — первой батарейки, химического источника тока (вольтова столба) и открытия электрического тока. Исследования электрического тока, производившиеся в большом масштабе в первые годы XIX в. дали толчок проникновению электричества во все сферы жизнедеятельности человека. Современная жизнь немыслима без радио и телевидения, телефона, смартфона и компьютера, всевозможных осветительных и нагревательных приборов, машин и устройств, в основе которых лежит возможность использования электрического тока.

Однако, широкое использование электричества с первых дней открытия электрического тока находится в глубоком противоречии его теоретическому обоснованию. Ни физика XIX в., ни современная не могут ответить на вопрос: что такое электрический ток? Например, в нижеприведенном утверждении из “Британской энциклопедии” :

“Вопрос: “Что такое электричество?”, как и вопрос: “Что такое материя?”, лежит за пределами сферы физики и принадлежит сфере метафизики”.

Первые, получившие широкую известность, опыты с электрическим током были проведены итальянским физиком Гальвани в конце XVIII в. Другой итальянский физик Вольта создал первое устройство, способное давать длительный электрический ток, – гальванический элемент. Вольта показал, что соприкосновение разнородных металлов приводит их в электрическое состояние и что от присоединения к ним жидкости, проводящей электричество, образуется непосредственное течение электричества. Ток, получающийся в названном случае, называется гальваническим током и само явление гальванизмом. При этом, ток в представлении Вольта это движение электрических жидкостей — флюидов.

Существенный сдвиг в понимании сущности электрического тока был сделан

М. Фарадеем. Им было доказана тождественность отдельных видов электричества, происходящих от различных источников. Наиболее важными работами стали эксперименты по электролизу . Открытие было воспринято как одно из доказательств того что движущееся электричество фактически идентично электричеству, обусловленному трением, т. е. статическому электричеству. Его серия остроумных экспериментов по электролизу послужила убедительным подтверждением идеи, суть которой сводится к следующему: если вещество по своей природе имеет атомную структуру, то в процессе электролиза каждый атом получает определенное количество электричества.

В 1874 году ирландский физик Дж. Стоней (Стони) выступил в Белфасте с докладом, в котором использовал законы электролиза Фарадея как основу для атомарной теории электричества. По величине полного заряда, прошедшего через электролит, и довольно грубой оценке числа выделившихся на катоде атомов водорода Стоней получил для элементарного заряда число порядка 10 -20 Кл (в современных единицах). Этот доклад не был полностью опубликован вплоть до 1881 года, когда немецкий ученый

Г. Гельмгольц в одной из лекций в Лондоне отметил, что если принять гипотезу атомной структуры элементов, нельзя не прийти к выводу, что электричество также разделяется на элементарные порции или «атомы электричества». Этот вывод Гельмгольца, по существу, вытекал из результатов Фарадея по электролизу и напоминал высказывание самого Фарадея. Фарадеевские исследования электролиза сыграли принципиальную роль в становлении электронной теории.

В 1891 году Стоней, который поддерживал идею, что законы электролиза Фарадея означают существование естественной единицы заряда, ввел термин – «электрон» .

Однако, вскоре термин электрон, введенный Стонеем, теряет свою первоначальную сущность. В 1892 году Х. Лоренц формирует собственную теорию электронов. По его утверждению электричество возникает при движении крохотных заряженных частиц – положительных и отрицательных электронов.

В конце XIX в. начала развиваться электронная теория проводимости. Начала теории дал в 1900 г. немецкий физик Пауль Друде. Теория Друде вошла в учебные курсы физики под именем классической теории электропроводимости металлов. В этой теории электроны уподобляются атомам идеального газа, заполняющего кристаллическую решетку металла, а электрический ток представляется как поток этого электронного газа.

После представления модели атома Резерфорда, серии измерений величины элементарного заряда в 20-х годах ХХ ст. в физике окончательно сформировалось представление об электрическом токе, как потоке свободных электронов, структурных элементов атома вещества.

Однако, модель свободных электронов оказалась несостоятельной при объяснении сущности электрического тока в жидких электролитах, газах и полупроводниках. Для поддержки существующей теории электрического тока были введены новые носители электрического заряда – ионы и дырки.

На основании выше изложенного, в современной физике сформировалось окончательное по современным меркам понятие : электрический ток это направленное движение носителей электрических зарядов (электронов, ионов, дырок и т. п.).

За направление электрического тока принимают направление движения положительных зарядов; если ток создаётся отрицательно заряженными частицами (напр., электронами), то направление тока считают противоположным движению частиц.

Электрический ток называют постоянным, если сила тока и его направление не меняются с течением времени. Для возникновения и поддержания тока в какой-либо среде необходимо выполнение двух условий: — наличие в среде свободных электрических зарядов; — создание в среде электрического поля.

Однако, данное представление электрического тока оказалось несостоятельным при описании явления сверхпроводимости. Кроме того, как выяснилось, существует много противоречий в указанном представлении электрического тока при описании функционирования практически всех типов электронных приборов. Необходимость интерпретации понятия электрический ток в разных условиях и в разных типах электронных приборах с одной стороны, а также непонимание сущности электрического тока с другой, заставило современную физику сделать из электрона – носителя электрического заряда, “фигаро” (“свободный”, “быстрый”, “выбитый”, “испущенный ”, “тормозной ”, “релятивистский”, “фото”, “термо” и т. п.), что окончательно завело вопрос “что такое электрический ток?” в тупик.

Значимость теоретического представления электрического тока в современных условиях значительно выросла не только из-за широкого применения электричества в жизнедеятельности человека, но и из-за высокой стоимости и технической целесообразности, например, научных мегапроектов , реализуемых всеми развитыми странами мира, в которых понятие электрического тока играет существенную роль.

Эфиродинамическая концепция представления электрического тока. Из выше приведенного определения следует, что электрический ток это направленное движение носителей электрических зарядов . Очевидно, что вскрытие физической сущности электрического тока находится в решении проблемы физической сущности электрического заряда и того, что является носителем этого заряда.

Проблема физической сущности электрического заряда это не решенная проблема, как классической физикой, так и современной квантовой на протяжении всей истории развития электричества. Решение этой проблемы оказалось возможным только с использованием методологии эфиродинамики , новой концепции физики XXI в..

Согласно эфиродинамическому определению : электрический заряд это мера движения потока эфира… . Электрический заряд это свойство присущее всем элементарным частицам и только. Электрический заряд это величина знакоопределенная, т. е. всегда положительная.

Из указанной физической сущности электрического заряда следует некорректность выше представленного определения электрического тока в части того, что ионы, дырки и т. п. не могут быть причиной электрического тока в связи с тем, что не являются носителями электрического заряда, так как не являются элементами организационного уровня физической материи – элементарные частицы (согласно определению).

Электроны, как элементарные частицы имеют электрический заряд, однако, согласно определению : являются одной из основных структурных единиц вещества, образуют электронные оболочки атомов , строение которых определяет большинство оптических, электрических, магнитных, механических и химических свойств вещества, не могут быть подвижными (свободными) носителями электрического заряда. Свободный электрон это миф, созданный современной физикой для интерпретации понятия электрический ток, не имеющий ни одного практического или теоретического доказательства. Очевидно, что, как только “свободный” электрон покинет атом вещества, образуя электрический ток, непременно должны произойти изменения физико-химических свойств этого вещества (согласно определению), чего в природе не наблюдается. Это предположение было подтверждено опытами немецкого физика Карла Виктора Эдуарда Рикке : “прохождение тока через металлы (проводники первого рода) не сопровождается химическим изменением их.” В настоящее время, зависимость физико-химических свойств вещества от наличия того или иного электрона в атоме вещества хорошо изучена и подтверждена экспериментально, например, в работе .

Также существует ссылка на опыты , выполненные впервые в 1912 г. Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси, но не опубликованные ими. Четыре года спустя (1916 г.) Р. Ч. Толмен и Т. Д. Стюарт опубликовали результаты своих опытов, оказавшихся аналогичными опытам Мандельштама и Папалекси. В современной физике эти опыты служат непосредственным подтверждением того, что переносчиками электричества в металле следует считать свободные электроны.

Для того, чтобы понять некорректность этих опытов, достаточно рассмотреть схему и методику опыта , в котором в качестве проводника использовалась катушка индуктивности, которая раскручивалась вокруг своей оси и резко останавливалась. Катушка с помощью скользящих контактов была подключена к гальванометру , который регистрировал возникновение инерционной ЭДС. Фактически можно сказать, что в данном опыте роль сторонних сил, создающих ЭДС, играла сила инерции, т. е. если в металле есть свободные носители заряда, обладающие массой, то они должны подчиняться закону инерции . Утверждение “они должны подчиняться закону инерции ошибочно в том плане, что согласно уровневому подходу в организации физической материи , электроны, как элементы уровня “элементарные частицы“ подчиняются только законам электро- и газодинамики, т. е. законы механики (Ньютона) к ним не применимы.

Для убедительности этого предположения рассмотрим известную задачу 3.1: вычислить отношение электростатической (Fэ) и гравитационной (Fгр) сил взаимодействия между двумя электронами, между двумя протонами.

Решение: для электронов Fэ / Fгр = 4·10 42 , для протонов Fэ / Fгр = 1,24·10 36 , т.е. влияние гравитационных сил настолько мало, что принимать их во внимание не приходится. Данное утверждение справедливо и для сил инерции.

Это значит, что выражение для ЭДС (предложенное Р. Ч. Толменом и Т. Д. Стюартом), исходя из ее определения через сторонние силы F стор , действующие на заряды внутри проводника, подвергшегося торможению:

ε = 1/e ∫F стор ∙dl,

некорректно в своей постановке, ввиду того, что F стор → 0.

Тем не менее, в результате опыта наблюдалось кратковременное отклонение стрелки гальванометра, которое требует объяснения. Для понимания этого процесса следует обратить внимание на сам гальванометр, в качестве которого был использован так называемый баллистический гальванометр . Его инструкция по использованию имеет такой вариант.

Баллистический гальванометр может использоваться в качестве веберметра (т.е. измерять магнитный поток через замкнутый проводник, например катушку), для этого к контактам баллистического гальванометра подключают индуктивную катушку , которую помещают в магнитное поле . Если после этого резко убрать катушку из магнитного поля или повернуть так чтобы ось катушки была перпендикулярна силовым линиям поля, то можно измерить заряд прошедший через катушку, вследствие электромагнитной индукции , т.к. изменение магнитного потока пропорционально прошедшему заряду, проградуировав соответствующим образом гальванометр, можно определять изменение потока в веберах .

Из выше изложенного очевидно, что использование баллистического гальванометра в качестве веберметра соответствует методике опыта Р. Ч. Толмена и Т. Д. Стюарта по наблюдению инерционного тока в металлах. Открытым остается вопрос об источнике магнитного поля, которым, например, могло быть магнитное поле Земли. Влияние внешнего магнитного поля Р. Ч. Толменом и Т. Д. Стюартом во внимание не принималось и не исследовалось, что и привело к мифологизации результатов опыта.

Сущность электрического тока. Из выше изложенного следует, что ответом на вопрос, что такое электрический ток? также является решение проблемы носителя электрического заряда. На основании существующих представлений этой проблемы можно сформулировать ряд требований, которым должен удовлетворять носитель электрического заряда. А именно: носитель электрического заряда должен быть элементарной частицей; носитель электрического заряда должен быть свободным и долгоживущим элементом; носитель электрического заряда не должен разрушать структуру атома вещества.

Не сложный анализ существующих фактов позволяет сделать вывод, что выше указанным требованиям удовлетворяет только один элемент уровня “элементарные частицы” физической материи: элементарная частица – фотон .

Совокупность фотонов вместе со средой (эфиром), в которой они существуют, образуют фотонный газ.

Принимая во внимание физическую сущность фотона и выше приведенные сведения можно дать следующее определение:

электрический ток это поток фотонного газа, предназначенный для переноса энергии.

Для понимания механизма движения электрического тока рассмотрим известную модель транспортировки газа метана . Упрощенно она включает в себя магистральный трубопровод, который доставляет газ метан от газового месторождения к месту потребления. Для перемещения газа метана по магистральному трубопроводу необходимо выполнение условия – давление газа метана в начале трубопровода должно быть больше давления газа метана в его конце.

По аналогии с транспортировкой газа метана рассмотрим схему движения электрического тока, состоящую из батареи (источника электрического тока), имеющей два контакта “+” и “-“ и проводника. Если к контактам батареи подсоединить металлический проводник, то получим модель движения электрического тока, подобную транспортировке газа метана.

Условием существования электрического тока в проводнике по аналогии с моделью транспортировки газа метана является наличие: источника (газа) повышенного давления, т. е. источника высокой концентрации носителей электрического заряда; трубопровода – проводника; потребителя газа, т. е. элемента, обеспечивающего снижение давления газа, т. е. элемента (сток), обеспечивающего уменьшение концентрации носителей электрического заряда.

Отличием электрических схем от газо-, гидро- и др. является то, что конструктивно источник и сток исполняются в одном узле (химическом источнике тока-батарее, электрогенераторе и т. п.). Механизм протекания электрического тока заключается в следующем: после подсоединения проводника к батарее, например, химическому источнику тока , в зоне контакта “+” (анод) происходит химическая реакция восстановления, в результате которой осуществляется генерация фотонов, т. е. образуется зона повышенной концентрации носителей электрического заряда. В это же время, в зоне контакта “-“ (катода) под воздействием фотонов, оказавшихся в этой зоне в результате перетока по проводнику, происходит реакция окисления (потребления фотонов), т. е. образуется зона пониженной концентрации носителей электрического заряда. Носители электрического заряда (фотоны) из зоны высокой концентрации (источника) движутся по проводнику в зону низкой концентрации (стоку). Таким образом, сторонней силой или электродвижущей силой (ЭДС), обеспечивающей электрический ток в цепи является разность концентрации (давления) носителей электрического заряда (фотонов), образующейся в результате работы химического источники тока.

Это обстоятельство еще раз подчеркивает справедливость основного вывода энергодинамики , согласно которому силовые поля (и в том числе электрическое поле) создается не массами, зарядами и токами самими по себе, а их неравномерным распределением в пространстве.

Исходя из рассмотренной сущности электрического тока, очевидна абсурдность опыта Р. Ч. Толмена и Т. Д. Стюарта по наблюдению инерционного тока в металлах. Способа генерации фотонов за счет изменения скорости механического движения какого-либо макроскопического тела в природе в настоящее время не существует.

Интересным аспектом выше изложенного представления электрического тока является его сравнение с представлением понятия “свет”, рассмотренного в работе : свет это поток фотонного газа… . Указанное сравнение позволяет сделать вывод: свет это электрический ток. Различие в этих понятиях заключается только в спектральном составе фотонов, образующих свет или электрический ток, например, в металлических проводниках. Для более убедительного понимания этого обстоятельства рассмотрим схему генерации электрического тока с помощью солнечной батареи. Поток солнечного света (фотонов видимого диапазона) от источника (солнце) достигает солнечной батареи, которая преобразует падающий поток света в электрический ток (поток фотонов), который по металлическому проводнику поступает потребителю (сток). В данном случае солнечная батарея выполняет роль преобразователя спектра потока фотонов, излучаемого солнцем в спектр фотонов электрического тока в металлическом проводнике.

Выводы . В современной физике не существует доказательств, что электрический ток это направленное движение электронов или каких-либо других частиц. Напротив, современные представления об электроне, электрическом заряде и опыты Рикке показывают на ошибочность данного понятия электрического тока.

Обоснование совокупности требований к носителю электрического заряда, с учетом его эфиродинамической сущности, позволили установить, что электрический ток это поток фотонного газа, предназначенный для переноса энергии.

Движение электрического тока осуществляется из зоны высокой концентрации фотонов (исток) в зону низкой концентрации (сток).

Для возникновения и поддержания тока в какой-либо среде необходимо выполнение трех условий: поддержание (генерация) высокой концентрации фотонов в зоне истока, наличие проводника, обеспечивающего переток фотонов и создание зоны потребления фотонов в области стока.

Электричество Электрон.

  • Багоцкий В. С., Скундин А. М. Химические источники тока. – М.: Энергоиздат, 1981. – 360 с.
  • Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии).- СПб, Наука, 2008. 409 с.
  • Лямин В. С., Лямин Д. В. О постоянстве скорости света.
  • Лямин В.С. , Лямин Д. В. г. Львов

    (электронно-дырочная проводимость). Иногда электрическим током называют также ток смещения , возникающий в результате изменения во времени электрического поля .

    Электрический ток имеет следующие проявления:

    Энциклопедичный YouTube

      1 / 5

      ✪ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК сила тока ФИЗИКА 8 класс

      ✪ Электрический ток

      ✪ #9 Электрический ток и электроны

      ✪ Что такое электрический ток [Радиолюбитель TV 2]

      ✪ ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ УДАРИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

      Субтитры

    Классификация

    Если заряженные частицы движутся внутри макроскопических тел относительно той или иной среды, то такой ток называют электрический ток проводимости . Если движутся макроскопические заряженные тела (например, заряженные капли дождя), то этот ток называют конвекционным .

    Различают постоянный и переменный электрические токи, а также всевозможные разновидности переменного тока. В таких понятиях часто слово «электрический» опускают.

    • Постоянный ток - ток, направление и величина которого не меняются во времени.

    Вихревые токи

    Вихревые токи (токи Фуко) - «замкнутые электрические токи в массивном проводнике, которые возникают при изменении пронизывающего его магнитного потока » , поэтому вихревые токи являются индукционными токами. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем сильнее вихревые токи. Вихревые токи не текут по определённым путям в проводах, а замыкаясь в проводнике образуют вихреобразные контуры.

    Существование вихревых токов приводит к скин-эффекту, то есть к тому, что переменный электрический ток и магнитный поток распространяются в основном в поверхностном слое проводника. Нагрев вихревыми токами проводников приводит к потерям энергии, особенно в сердечниках катушек переменного тока. Для уменьшения потерь энергии на вихревые токи применяют деление магнитопроводов переменного тока на отдельные пластины, изолированные друг от друга и расположенные перпендикулярно направлению вихревых токов, что ограничивает возможные контуры их путей и сильно уменьшает величину этих токов. При очень высоких частотах вместо ферромагнетиков для магнитопроводов применяют магнитодиэлектрики, в которых из-за очень большого сопротивления вихревые токи практически не возникают.

    Характеристики

    Исторически принято, что направление тока совпадает с направлением движения положительных зарядов в проводнике . При этом, если единственными носителями тока являются отрицательно заряженные частицы (например, электроны в металле), то направление тока противоположно направлению движения заряженных частиц. .

    Дрейфовая скорость электронов

    Сопротивление излучению вызвано образованием электромагнитных волн вокруг проводника. Это сопротивление находится в сложной зависимости от формы и размеров проводника, от длины излучаемой волны. Для одиночного прямолинейного проводника, в котором везде ток одного направления и силы, и длина которых L значительно меньше длины излучаемой им электромагнитной волны λ {\displaystyle \lambda } , зависимость сопротивления от длины волны и проводника относительно проста:

    R = 3200 (L λ) {\displaystyle R=3200\left({\frac {L}{\lambda }}\right)}

    Наиболее применяемому электрическому току со стандартной частотой 50 Гц соответствует волна длиной около 6 тысяч километров, именно поэтому мощность излучения обычно пренебрежительно мала по сравнению с мощностью тепловых потерь. Однако, с увеличением частоты тока длина излучаемой волны уменьшается, соответственно возрастает мощность излучения. Проводник, способный излучать заметную энергию, называется антенной .

    Частота

    Понятие частоты относится к переменному току, периодически изменяющему силу и/или направление. Сюда же относится наиболее часто применяемый ток, изменяющийся по синусоидальному закону .

    Период переменного тока - наименьший промежуток времени (выраженный в секундах), через который изменения силы тока (и напряжения) повторяются . Количество периодов, совершаемое током за единицу времени, носит название частота. Частота измеряется в герцах , один герц (Гц) соответствует одному периоду в секунду.

    Ток смещения

    Иногда для удобства вводят понятие тока смещения. В уравнениях Максвелла ток смещения присутствует на равных правах с током, вызванным движением зарядов. Интенсивность магнитного поля зависит от полного электрического тока, равного сумме тока проводимости и тока смещения. По определению, плотность тока смещения j D → {\displaystyle {\vec {j_{D}}}} - векторная величина, пропорциональная скорости изменения электрического поля E → {\displaystyle {\vec {E}}} во времени:

    j D → = ∂ E → ∂ t {\displaystyle {\vec {j_{D}}}={\frac {\partial {\vec {E}}}{\partial t}}}

    Дело в том, что при изменении электрического поля, также как и при протекании тока, происходит генерация магнитного поля , что делает эти два процесса похожими друг на друга. Кроме того, изменение электрического поля обычно сопровождается переносом энергии . Например, при зарядке и разрядке конденсатора , несмотря на то, что между его обкладками не происходит движения заряженных частиц, говорят о протекании через него тока смещения, переносящего некоторую энергию и своеобразным образом замыкающего электрическую цепь . Ток смещения I D {\displaystyle I_{D}} в конденсаторе определяется по формуле:

    I D = d Q d t = − C d U d t {\displaystyle I_{D}={\frac {{\rm {d}}Q}{{\rm {d}}t}}=-C{\frac {{\rm {d}}U}{{\rm {d}}t}}} ,

    где Q {\displaystyle Q} - заряд на обкладках конденсатора, U {\displaystyle U} - разность потенциалов между обкладками, C {\displaystyle C} - ёмкость конденсатора.

    Ток смещения не является электрическим током, поскольку не связан с перемещением электрического заряда.

    Основные типы проводников

    В отличие от диэлектриков в проводниках имеются свободные носители нескомпенсированных зарядов, которые под действием силы, как правило разности электрических потенциалов, приходят в движение и создают электрический ток. Вольтамперная характеристика (зависимость силы тока от напряжения) является важнейшей характеристикой проводника. Для металлических проводников и электролитов она имеет простейший вид: сила тока прямо пропорциональна напряжению (закон Ома).

    Металлы - здесь носителями тока являются электроны проводимости, которые принято рассматривать как электронный газ, отчётливо проявляющий квантовые свойства вырожденного газа.

    Плазма - ионизированный газ. Электрический заряд переносится ионами (положительными и отрицательными) и свободными электронами, которые образуются под действием излучения (ультрафиолетового, рентгеновского и других) и (или) нагревания.

    Электролиты - «жидкие или твёрдые вещества и системы, в которых присутствуют в сколько-нибудь заметной концентрации ионы, обусловливающие прохождение электрического тока» . Ионы образуются в процессе электролитической диссоциации. При нагревании сопротивление электролитов падает из-за увеличения числа молекул, разложившихся на ионы. В результате прохождения тока через электролит ионы подходят к электродам и нейтрализуются, оседая на них. Законы электролиза Фарадея определяют массу вещества, выделившегося на электродах.

    Существует также электрический ток электронов в вакууме, который используется в электронно-лучевых приборах.

    Электрические токи в природе

    Электрический ток используется как носитель сигналов разной сложности и видов в разных областях (телефон, радио, пульт управления, кнопка дверного замка и так далее).

    В некоторых случаях появляются нежелательные электрические токи, например блуждающие токи или ток короткого замыкания.

    Использование электрического тока как носителя энергии

    • получения механической энергии во всевозможных электродвигателях,
    • получения тепловой энергии в нагревательных приборах, электропечах, при электросварке,
    • получения световой энергии в осветительных и сигнальных приборах,
    • возбуждения электромагнитных колебаний высокой частоты, сверхвысокой частоты и радиоволн,
    • получения звука,
    • получения различных веществ путём электролиза, зарядка электрических аккумуляторов. Здесь электромагнитная энергия превращается в химическую,
    • создания магнитного поля (в электромагнитах).

    Использование электрического тока в медицине

    • диагностика - биотоки здоровых и больных органов различны, при этом бывает возможно определить болезнь, её причины и назначить лечение. Раздел физиологии , изучающий электрические явления в организме называется электрофизиология .
      • Электроэнцефалография - метод исследования функционального состояния головного мозга.
      • Электрокардиография - методика регистрации и исследования электрических полей при работе сердца.
      • Электрогастрография - метод исследования моторной деятельности желудка.
      • Электромиография - метод исследования биоэлектрических потенциалов, возникающих в скелетных мышцах.
    • Лечение и реанимация : электростимуляции определённых областей головного мозга; лечение болезни Паркинсона и эпилепсии , также для электрофореза . Водитель ритма , стимулирующий сердечную мышцу импульсным током, используют при брадикардии и иных сердечных аритмиях .

    Электробезопасность

    Включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Правила электробезопасности регламентируются правовыми и техническими документами, нормативно-технической базой. Знание основ электробезопасности обязательно для персонала, обслуживающего электроустановки и электрооборудование. Тело человека является проводником электрического тока. Сопротивление человека при сухой и неповрежденной коже колеблется от 3 до 100 кОм.

    Ток, пропущенный через организм человека или животного, производит следующие действия:

    • термическое (ожоги, нагрев и повреждение кровеносных сосудов);
    • электролитическое (разложение крови, нарушение физико-химического состава);
    • биологическое (раздражение и возбуждение тканей организма, судороги)
    • механическое (разрыв кровеносных сосудов под действием давления пара, полученного нагревом током крови)

    Основным фактором, обуславливающим исход поражения током, является величина тока, проходящего через тело человека. По технике безопасности электрический ток классифицируется следующим образом:

    • безопасным считается ток, длительное прохождение которого через организм человека не причиняет ему вреда и не вызывает никаких ощущений, его величина не превышает 50 мкА (переменный ток 50 Гц) и 100 мкА постоянного тока;
    • минимально ощутимый человеком переменный ток составляет около 0,6-1,5 мА (переменный ток 50 Гц) и 5-7 мА постоянного тока;
    • пороговым неотпускающим называется минимальный ток такой силы, при которой человек уже неспособен усилием воли оторвать руки от токоведущей части. Для переменного тока это около 10-15 мА, для постоянного - 50-80 мА;
    • фибрилляционным порогом называется сила переменного тока (50 Гц) около 100 мА и 300 мА постоянного тока, воздействие которого дольше 0,5 с с большой вероятностью вызывает фибрилляцию сердечных мышц . Этот порог одновременно считается условно смертельным для человека.

    В России, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок , установлено 5 квалификационных групп по электробезопасности в зависимости от квалификации и стажа работника и напряжения электроустановок.