СИЛА ТОКА<span>Направленное движение заряженных частиц называется электрическим током.
Условия существования электрического тока в проводнике: 1. наличие <span>свободных заряженных </span>частиц ( в металлическом проводнике - свободных электронов), 2. наличие<span> электрического поля </span>в проводнике (электрическое поле в проводнике создается источниками тока.).</span><span>Электрический ток имеет направление. За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц.</span><span>Сила тока ( I )- скалярная величина, равная отношению заряда q , прошедшего через поперечное сечение проводника, к промежутку времени t , в течение которого шел ток.</span><span>
Сила тока показывает, какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за единицу времени.</span><span><span>Единица измерения </span>силы тока в системе СИ: [I] = 1 A (ампер)
В 1948 г. было предложено в основу определения единицы силы тока положить явлениевзаимодействия двух поводников с током:</span><span>........................
при прохождении тока по двум параллельным проводникам в одном направлении проводники притягиваются, а при прохождении тока по этим же проводникам в противоположных направлениях отталкиваются.
<span>За единицу силы тока </span>1 А принимают силу тока, при которой два параллельных проводника длиной 1м, расположенные на растоянии 1м друг от друга, взаимодействуют с силой 0,0000002 Н.</span><span>АНДРЕ-МАРИ АМПЕР (1775 - 1836) - французский физик и математик</span><span>акие<span> термины</span>, как электростатика, электродинамика, соленоид, ЭДС, напряжение, гальванометр, электрический ток и т. д.; - предположил, что, вероятно, возникнет новая наука об общих закономерностях процессов управления и предложил назвать ее<span> "кибернетикой";</span> - открыл явление механического<span> взаимодействия </span>проводников с током и правило определения направления тока; - имеет<span> труды </span>во многих областях наук: ботанике, зоологии, химии, математике, кибернетике;</span><span>- <span>его именем </span>названа единица измерения силы тока - 1 Ампер.</span>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОКИ В ПРИРОДЕ.<span>Мы живем в океане электрических разрядов, создаваемых машинами, станками и людьми. Эти разряды - кратковременные электрические токи не так мощны, и мы их часто не замечаем. Но они все-таки существуют и могут принести немало вреда!</span>Что такое молния?<span>
В результате движения и трения друг о друга воздушные слои в атмосфере электризуются. В облаках с течением времени скапливаются большие заряды. Они-то и являются причиной молний. В момент, когда заряд облака станет большим, между его частями, имеющими противоположные по знаку заряды, проскакивает мощная электрическая искра – молния. Молния может образовываться между двумя соседними облаками и между облаком и поверхностью Земли. В этом случае под действием электрического поля отрицательного заряда нижней части облака поверхность Земли под облаком электризуется положительно. В результате молния ударяет в землю. Природа молнии стала проясняться после исследований, проведенных в XVIII столетии русскими учеными<span> М.В.Ломоносовым </span>и <span>Г.Рихманом </span>и американским ученым<span> Б.Франклином.</span></span>НЕУЖЕЛИ ?<span>Обычно молнию рисуют бьющей<span> сверху вниз</span>. Между тем в действительности свечение начинается снизу и только затем распространяется по вертикальному каналу. Молния – точнее ее видимая фаза, оказывается, бьет снизу вверх!</span>ЗАГЛЯНИ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ!<span>1. Как уберечься от молнии? ( или устройство громоотвода) 2. Эта загадочная молния!
</span>А ЕСТЬ ЛИ ГРОМООТВОД У ТЕБЯ НА ДАЧЕ?<span>Одним из первых в мире <span>громоотводов (молниеотводов) </span>водрузил над крестом своего храма сельский священник из Моравии по имени Прокоп Дивиш, крестьянский сын, ученый и изобретатель. <span>Это было в июне 1754 года. </span> ___</span><span>Первый в России молниеотвод появился в 1756 г. над Петропавловским собором <span>в Петербурге. </span> Он был сооружен после того, как молния дважды ударила в шпиль собора и подожгла его.
</span>СДЕЛАЙ САМ !<span>Домашняя молния.
На столе разложить большой<span> полиэтиленовый </span>пакет. На него поставить противень. На середину противня положить большой кусок <span>пластилина, </span>такой чтобы, вместе с пластилином поднимался и противень. Взявшись за пластилин, как за ручку, круговыми движениями <span>потереть </span>противень о полиэтилен. Потом, держась только за пластилин, приподнять противень, а другой рукой поднести к краю противня монету. С противня в монету ударит искра, так как противень, потёртый о полиэтилен, приобрёл отрицательный заряд. Между заряженным противнем и монетой присходит разряд. <span>Так же </span>образуется молния в природе!</span>ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ?<span>Электрический ток, протекающий<span> через тело</span> человека, оказывает следующие воздействия: менее 0,01 А — не ощущается или ощущается очень слабо; 0,02 А — вызывает<span> болезненные</span> ощущения; 0,03 А — нарушает дыхание; 0,1 А - вызывает фибрилляцию сердца, что нередко<span> приводит к смерти </span>(самый опасный ток); более 0,2 А — вызывает сильный ожог и останавливает дыхание.</span><span> Самый мощный электрический ток был сгенерирован в Научной лаборатории Лос-Аламоса, США. При одновременном разряде 4032 конденсатора, объединённые в суперконденсатор «Зевс», в течение нескольких микросекунд дают <span>вдвое больший </span>электрический ток, чем ток, генерируемый <span>всеми </span>энергетическими установками Земли.</span><span>___
Примерно <span>6 тысяч миллионов миллиардов </span>электронов проходит за 1 секунду через поперечное сечение проводника при силе тока в<span> 1 Ампер.</span></span>
Сила тока — физическая величина , равная отношению количества заряда , прошедшего через некоторую поверхность за время , к величине этого промежутка времени[1]:

В качестве рассматриваемой поверхности часто используется поперечное сечениепроводника.
Обычно обозначается символом , отфр. intensité de courant.
Сила тока в Международной системе единиц (СИ) измеряется в амперах(русское обозначение: А; международное: A), ампер является одной из семиосновных единиц СИ. 1 А = 1 Кл/с.
По закону Ома сила тока  для участка цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению  к участку цепи и обратно пропорциональнасопротивлению  проводника этого участка цепи:

Носителями заряда, движение которых приводит к возникновению тока, являются заряженные частицы, в роли которых обычно выступают электроны,ионы или дырки. Сила тока зависит отзаряда  этих частиц, их концентрации , средней скорости упорядоченного движения частиц , а также площади  и формы поверхности, через которую течёт ток.
Если  и  постоянны по объёму проводника, а интересующая поверхность плоская, то выражение для силы тока можно представить в виде

где  — угол между скоростью частиц ивектором нормали к поверхности.
В более общем случае, когда сформулированные выше ограничения не выполняются, аналогичное выражение можно записать только для силы тока , протекающего через малый элемент поверхности площадью :

Тогда выражение для силы тока, протекающего через всю поверхность, записывается в виде интеграла по поверхности

В металлах заряд переносят электроны, соответственно в этом случае выражение для силы тока имеет вид

где e — элементарный электрический заряд.
Вектор  называют плотностью электрического тока. Как следует из сказанного выше, его величина равна силе тока, протекающей через малый элемент поверхности единичной площади, расположенный перпендикулярно скорости , а направление совпадает с направлением упорядоченного движения заряженных частиц[2].
Для измерения силы тока используют специальный прибор — амперметр (для приборов, предназначенных для измерения малых токов, также используются названия миллиамперметр, микроамперметр, гальванометр). Его включают в разрыв цепи в том месте, где нужно измерить силу тока. Основные методы измерения силы тока:магнитоэлектрический,электромагнитный и косвенный (путём измерения вольтметром напряжения на известном сопротивлении).
В случае переменного тока различают мгновенную силу тока, амплитудную (пиковую) силу тока и эффективную силу тока (равную силе постоянного тока, который выделяет такую же мощность).
ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ, в-ва, переходящие при определенных условиях (т-ра, давление, концентрация в растворе) в жидкокристаллич. состояние, к-рое является промежуточным между кристаллич. состоянием и жидкостью. Как и обычные жидкости, жидкие кристаллыобладают текучестью, но при этом для них характерно спонтанное появление анизотропии св-в (оптич., электрич., магнитных и др.) при отсутствии трехмерного дальнего порядка в расположении частиц (атомов, молекул). Поэтому жидкокристаллич. состояние часто наз. также мезоморфным (мезофазой). На диаграмме состояния температурный интервал существования жидких кристаллов ограничен т-рой плавления твердых кристаллов и т. наз. т-рой просветления, при к-рой жидкокристаллич. мутные образцы становятся прозрачными вследствие плавления мезофазы и превращения ее в изотропную жидкость. Молекулы жидкокристаллич. соед. обладают стержнеобразной или дискообразной формой и имеют тенденцию располагаться преим. параллельно друг другу.<span> </span>Т. наз. термотропные жидкие кристаллы образуются при термич.<span> </span>воздействии на в-во. Такие жидкие кристаллы образуют, напр., производные ароматич. соед., содержащие чередующиеся линейные и циклич. группировки (бензольные кольца). Жидкокристаллич. фаза образуется чаще всего в том случае, если заместители в молекуле располагаются в пара-положении