Техника высоких напряжений. Закарюкин В.П. - 9 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

набора понятий данной науки, базисных законов и определений величин;
значимость остального набора информации ниже. Наиболее явно это пред-
ставлено в математике, где сначала определятся некоторые понятия и вво-
дится ряд аксиом, а потом доказываются теоремы. Математика является
базовой дисциплиной для всех приложений компьютерной техники, и ма-
тематика очень важна и для
электротехники.
Электротехника также имеет все черты аксиоматичной науки: набор
аксиом определяет дальнейшую структуру всех приложений электротех-
ники. Такими аксиомами в электротехнике являются определения электро-
технических величин и формулировки законов электромагнетизма (вместе
с законами Кирхгофа и Ома). На их базе строится вся электротехника, и
для нормального понимания вопросов электромагнитного влияния необхо-
димо выводить их из набора аксиом электромагнетизма. Собственно, по-
ниманием материала дисциплины, а также нормальным объяснением како-
го-либо неочевидного положения следует считать возможность сведения
утверждений к аксиоматическому базису путем логических построений. В
связи с этим ниже приводятся сведения базисного плана, на которых по-
строены выводы теории электромагнитной совместимости.
Исходным пунктом
в определении величин электротехники можно
считать закон Кулона и выводимое из него понятие величины электриче-
ского заряда q. Закон Кулона опирается на фундаментальное понятие ме-
ханической силы и признание некоторого особенного рода силовых взаи-
модействий тел, названных электрическими (электромагнитными) взаимо-
действиями. В нем заложено произведение зарядов двух тел, но для
выде-
ления одного заряда достаточно привнести третье заряженное тело и опре-
делить три попарных произведения зарядов, из которых однозначно опре-
деляются все три заряда тел.
Силовые взаимодействия заряженных тел определили подход к опи-
санию собственно электрического поля. Напряженностью электриче-
ского поля
E
r
назвали силу, с которой поле действует на тело с зарядом в 1
Кл (точнее говоря, предел отношения силы к заряду при уменьшении заря-
да к нулю; далее некорректности этого рода не будут сопровождаться ого-
ворками). Для выделения составляющих этой силы ввели понятие индук-
ции электрического поля
D
r
, которая определяет часть электрической си-
лы, обусловленную зарядамиисточниками электрического поля. Собст-
венно, сила от источников определяется отношением
D
r
к электрической
постоянной ε
0
=8.85*10
-12
Ф/м. Вторая составляющая силы получается за
счет влияния диэлектрической среды, и эта составляющая уменьшает пер-
вичную силу. Параметром диэлектрической среды, характеризующим сте-
пень ослабления первичной силы, является относительная диэлектрическая
проницаемость ε
r
.
Кроме силовых существуют еще энергетические характеристики
9
набора понятий данной науки, базисных законов и определений величин;
значимость остального набора информации ниже. Наиболее явно это пред-
ставлено в математике, где сначала определятся некоторые понятия и вво-
дится ряд аксиом, а потом доказываются теоремы. Математика является
базовой дисциплиной для всех приложений компьютерной техники, и ма-
тематика очень важна и для электротехники.
      Электротехника также имеет все черты аксиоматичной науки: набор
аксиом определяет дальнейшую структуру всех приложений электротех-
ники. Такими аксиомами в электротехнике являются определения электро-
технических величин и формулировки законов электромагнетизма (вместе
с законами Кирхгофа и Ома). На их базе строится вся электротехника, и
для нормального понимания вопросов электромагнитного влияния необхо-
димо выводить их из набора аксиом электромагнетизма. Собственно, по-
ниманием материала дисциплины, а также нормальным объяснением како-
го-либо неочевидного положения следует считать возможность сведения
утверждений к аксиоматическому базису путем логических построений. В
связи с этим ниже приводятся сведения базисного плана, на которых по-
строены выводы теории электромагнитной совместимости.
      Исходным пунктом в определении величин электротехники можно
считать закон Кулона и выводимое из него понятие величины электриче-
ского заряда q. Закон Кулона опирается на фундаментальное понятие ме-
ханической силы и признание некоторого особенного рода силовых взаи-
модействий тел, названных электрическими (электромагнитными) взаимо-
действиями. В нем заложено произведение зарядов двух тел, но для выде-
ления одного заряда достаточно привнести третье заряженное тело и опре-
делить три попарных произведения зарядов, из которых однозначно опре-
деляются все три заряда тел.
      Силовые взаимодействия заряженных тел определили подход к опи-
санию собственно
            r       электрического поля. Напряженностью электриче-
ского поля E назвали силу, с которой поле действует на тело с зарядом в 1
Кл (точнее говоря, предел отношения силы к заряду при уменьшении заря-
да к нулю; далее некорректности этого рода не будут сопровождаться ого-
ворками). Для выделения составляющих
                           r            этой силы ввели понятие индук-
ции электрического поля D , которая определяет часть электрической си-
лы, обусловленную зарядами – источниками электрического
                                                     r      поля. Собст-
венно, сила от источников определяется отношением D к электрической
постоянной ε0=8.85*10-12 Ф/м. Вторая составляющая силы получается за
счет влияния диэлектрической среды, и эта составляющая уменьшает пер-
вичную силу. Параметром диэлектрической среды, характеризующим сте-
пень ослабления первичной силы, является относительная диэлектрическая
проницаемость εr.
      Кроме силовых существуют еще энергетические характеристики


                                    9