Выбрать главу

Т-64. Попытка заглянуть внутрь электрической цепи, чтобы понять обстановку на границах. Стремясь глубже понять то, что происходит в электрической цепи, можно привлечь на помощь силу воображения и мысленным взором просматривать фотографии или даже кинофильмы с участием лёгких и быстрых пылинок-электронов, неповоротливых тяжёлых ионов, неподвижных атомов, невидимых электрических полей и других положительных и отрицательных героев. Конечно, подобные картины будут страшным упрощением истины, но это не должно бросать тень на их учебную полезность (Т-8). Ведь мы знаем, что чертёж — это упрощение реальной машины, но вместе с тем мы прекрасно пользуемся чертежами, чтобы понять, как эта машина устроена.

Мысленно заглядывая внутрь элементов внешней (то есть за пределами генератора) электрической цепи, вы рано или поздно наткнётесь на вопрос: а где, собственно говоря, эта внешняя цепь начинается, где проходит её граница с генератором? Имеется в виду граница не в смысле геометрических форм, а в смысле электрического состояния.

Мы знаем, что на электродах генератора скопились избыточные заряды, они-то и создают электродвижущую силу. Известно также, что в куске провода как таковом избыточных зарядов нет, свободных электронов в нём ровно столько же, сколько и покинутых ими атомов, положительных ионов. Так, может быть, граница между электродами генератора и внешней цепью — это своего рода электрический обрыв, пропасть? Может быть, на электродах есть скопление зарядов и они ни на шаг не выходят за пределы электрода?

Но что же тогда будет, если и электроды, и проводник сделать из одного и того же материала и соединить сваркой? Как в этом случае заряды узнают, где кончается электрод и начинается провод? Где именно проходит та граница, через которую избыточным зарядам нельзя переступать? И как в этом случае представить себе «пограничные войска», которые смогут удержать избыточные заряды в пределах электрода?

Т-65. Во всех участках последовательной цепи сила тока одинакова. Одна из чрезвычайно важных особенностей всякой последовательной электрической цепи — ток во всех её участках одинаков. А иначе и быть не может. Величина тока говорит о количестве электронов, которые проходят через поперечное сечение проводника за одну секунду. Если предположить, что при переходе из одного участка в другой ток уменьшается, то на границе между участками заряды будут бесконечно накапливаться (их приходит больше, чем уходит), а это невозможно. Если же считать, что при переходе из участка в участок ток возрастает, то на границе между участками нужно как-то добавлять заряды. Но как? Откуда их брать? Так что увеличение тока при переходе из одного участка в другой тоже невозможно.

А возможно только то, с чего мы начали: по всем участкам последовательной цепи идёт один и тот же ток, сколько приходит в какую либо точку свободных электронов, столько и уходит.

ВК-75. Для упрощения можно считать, что в некоторых веществах (например, в стали) есть микроскопические элементарные магнитики, под действием внешнего магнитного поля они поворачиваются своим северным полюсом в одну сторону, а южным — в противоположную и остаются повёрнутыми. Этот процесс называется «поляризация», она приводит к тому, что полюсы элементарных магнитиков складывают свои усилия и с особой силой действуют в тех областях, которые называют полюсами магнита.

Р-23. ФИЛОЛОГ ВСЕГДА ПОМОЖЕТ. Хочется верить, что именно люди, глубоко понимающие возможности языка, приняли участие в создании этой системы — для любой единицы измерения применяются универсальные приставки, которые увеличивают либо уменьшают любую единицу в десять, сто, тысячу, в миллион, миллиард и в триллион раз. К таким приставкам постепенно привыкают и пользуются образованными с их помощью словами, как обычными единицами измерения. Так, уже давно стали привычными киловольт (тысяча вольт), микроампер (тысячная часть ампера), мегагерц (миллион герц — единиц измерения частоты), миллиграмм (тысячная часть грамма), нанометр (миллиардная часть метра или миллионная часть миллиметра) и т. д. Астрономам, конечно, этой таблицы не хватило, и они придумали для себя единицы измерения очень больших и очень-очень больших расстояний. Это астрономическая единица (расстояние от Земли до Солнца примерно 150 миллионов километров, то есть 1,5∙108 километра, парсек (примерно 3,26∙1013 километра!) и световой год (примерно 1013 километров, или 0,3 парсека). О показателях степени (1013, 108 и др.) напоминает рисунок Р-22.