Учебный прибор по физике

 

Изобретение относится к учебным пособиям по электротехнике, способствующим более глубокому пониманию учащимися свойств перспективных материалов электротехники , каковыми являются высокотемпературные сверхпроводящие материалы. Сущность изобретения: предлагаемый прибор демонстрирует целый комплекс физических эффектов: эффект Холла, эффект Мейснера (экранировка магнитного поля), правило Лоренца, закон Ампера и др. В приборе используется сверхпроводящий экран для экранировки сверхпроводящего провода с током, что исключает взаимодействие этого провода с магнитным полем и тем самым возникновение тормозящей силы, равной по величине ускоряющей силе, возникающей от взаимодействия тока, идущего по диску с магнитным полем (в обоих случаях величины токов и магнитного поля одинаковы ). Предлагаемая конструкция может служить прообразом промышленных разработок , так как плотность тока в сверхпроводящих материалах практически неограничена.1 ил. Ё

СО1ОЭ СОВЕ1СКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУЬЛИК (Я)5 G 09 В 23/12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОП ИСАН И Е И ЗОБ РЕТЕ Н ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

09 ос (л)

О (21) 4829045/12 (22) 25.05.90 (46) 30,05,93. Бюл. (Ф 20 (75) В.И.Свиридов (56) Наука и жизнь, 1Ф 5, "l990, с.153, (54) УЧЕБНЫЙ ПРИБОР ПО ФИЗИКЕ (57) Изобретение относится к учебным пособиям по электротехнике. способствующим более глубокому пониманию учащимися свойств перспективных материалов электротехники, каковыми являются высокотемпературные сверхпроводящие материалы.

Сущность изобретения: предлагаемый прибор демонстрирует целый комплекс физических эффектов: эффект Холла, эффект

Изобретение относится к учебным пособиям по электротехнике, в частности к униполярным машинам:

Изобретение является дальнейшим развитием конструкции Барлоу, использующее свойства сверхпроводящих материалов для экранирования магнитного поля (эффект

Мейснера).

В предлагаемой конструкции униполярной машины ток подводится так же, как и в рассмотренных конструкциях к оси и периферии диска (ротора). При этом однако обе щетки со скользящими контактами находятса на оси диска и по крайней мере одна иэ, них изолирована от оси. Подвод тока к пе-риферии диска осуществляется с помощью проводника, соединяющего кольцо, изолированное от оси диска, и точку на перифе рии диска, окруженного экраном-трубкой из сверхпроводящего материала, Вследствие эффекта Мейснера экран (трубка). изолироаунный от токоведущих частей электродви„,5UÄÄ 1818630 А1

Мейснера (экранировка магнитного поля), правило Лоренца, закон Ампера и др, В приборе используется сверхпроводящий экран для экранировки сверхпроводящего провода с током, что исключает взаимодействие этого провода с магнитным полем и тем самым возникновение тормозящей силы, равной по величине ускоряющей силе, возникающей от взаимодействия тока, идущего по диску с магнитным полем (в обоих случаях величины токов и магнитного поля одина.ковы). Предлагаемая конструкция может служить прообразом промышленных разработок, так как плотность тока в сверхпроводящих материалах практически неограничена. 1 ил. гателей (униполярной машины), исключает взаимодействие тока в проводнике, который он окружает, с магнитным полем магнита и исключает тем самым возникновение тормозящей силы.

На чертеже показана схема предлагаемого прибора.

На оси находятся скользящие контакты, изолированные от нее (контакты 2 и 7). Диск

6 изолирован от оси. Проводник 5, соединяющий скользящий контакт 2 с периферией диска 6 защищен (экранирован) от воздействия магнитного поля экраном (трубкой), изолированным диэлектриком 4 от токоведущих частей и корпуса двигателя. Анвлогично описанному выполнению контакта с периферией диска для более равномерного распределения теплового поля по диску целесообразно создание, нескольких симметрично распределенных по периферии диска контактов и соединительных проводов, экранированных вверхпроводящими трубка1818630 (+) Составитель В. Свиридов

Редактор С, Кулакова Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор Т.Вашкович

Заказ 1938 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина 101 ми (экранами). Сверхпроводящий материал может быть любым видом сверхпроводящей керамики, в том числе имеющей сверхпроводящие свойства при комнатной температуре, В других случаях возможио охлаждение устройства парами жидкого азота, В этом случае все устройство заключается в кожух. Весь диск находится в поперечном магнитном поле, создаваемом двумя магнитами, обращенными к диску разноименными полюсами.

Формула изобретения

Учебный прибор по физике, представляющей собой диск, выполненный из электропроводящего материала, укрепленный на штативе с возможностью вращения, ось диска снабжена скользящими контактами, отличающийся тем, что, с целью демонстрации свойств электропроводящих материалов, периферия диска соединена с его осью с помощью провода, заключенного в сверхпроводящий экран.

Учебный прибор по физике Учебный прибор по физике 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физическому моделированию и может быть использовано в промышленном рыболовстве для исследования гидродинамического поля трала

Изобретение относится к наглядным приборам по физике для демонстрации истечения жидкости в виде фонтана

Изобретение относится к устройствам для исследования сорбционных или каталитических процессов в аппаратах с радиальным ходом среды через зернистый слой и может найти применение в химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к учебным приборам по физике

Изобретение относится к учебному оборудованию и позволяет исследовать широкий спектр вариантов сопряжения бьефов посредством водобойных стенок

Изобретение относится к учебно-демонстрационным измерительным приборам и предназначено для измерения и демонстрации конвекции жидкости в спиралевидных замкнутых каналах при неравномерном нагреве

Изобретение относится к устройствам для исследования процессов в струйных элементах и в струйных системах управления

Изобретение относится к наглядным пособиям и может быть использовано для иллюстрации свойств вакуума при изучении курсов гидравлики, аэродинамики, физики

Изобретение относится к научным моделям в технической физике, а именно к способам моделирования нестационарных течений вещества, может найти применение для исследований в области инерционного термоядерного синтеза (ИТС), для решения прикладных задач, связанных с необходимостью исследования непрозрачных сред, например в технических энергоемких устройствах в процессах, происходящих при их эксплуатации (перемешивание продуктов горения и различных присадок в двигателях внутреннего сгорания, аналогичные процессы в реакторной и ракетной технике и т.п.), или в изучении экологически опасных аварийных ситуаций (взрыв нефтехранилищ, складов боеприпасов т.п.), а также может найти применений в решении проблемы прогнозирования климатических явлений или последствий различных экстремальных природных явлений (извержение вулканов, процессы на Солнце, на других космических объектах и т.п.)

Изобретение относится к техническим обучающим средствам и может быть использовано при создании учебно-лабораторного оборудования по гидравлике и физике для высших, средних специальных учебных заведений

Изобретение относится к области гидродинамики и может быть использовано в качестве наглядного пособия при изучении переходных процессов во вращающейся жидкости

Изобретение относится к созданию учебных пособий, наглядно поясняющих явления природы

Изобретение относится к оборудованию для демонстрационно-практического изучения основных гидродинамических процессов и может быть использовано при изучении критерия Рейнольдса, режимов преобразования форм энергии потока жидкости (уравнение Бернулли), примеров практического применения уравнения Бернулли - расходомер Вентури, гидравлических сопротивлений с построением виртуальных гидравлических схем, с измерением гидравлических параметров и одновременным построением графических зависимостей на мониторе персонального компьютера и копированием на жестких носителях информации

Изобретение относится к оборудованию для демонстрационно-практического определения студентами характеристик работы центробежного насоса, совместной работы двух насосов, включенных в сеть параллельно и др

Изобретение относится к специальному оборудованию, предназначенному для обучения студентов вузов и колледжей техническим дисциплинам, а более конкретно для практического изучения основного закона гидростатики, различных видов давления (давление вакуума, избыточное давление, атмосферное давление), приборов для измерения давления, а также единиц измерения давления

Изобретение относится к области геофизической гидродинамики и может быть использовано при моделировании крупномасштабных атмосферных течений

Изобретение относится к области обучения студентов ВУЗов и аспирантов по механике, а также при проведении лабораторных работ по курсу "Газодинамика"
Наверх