Страница:БСЭ-1 Том 63. Э - Электрофон (1935).pdf/381

Эта страница не была вычитана

виях больших клиник. — Э. применяется по преимуществу при лечении очень ценных собак.

При лечении лошадей применение ее значительно реже, отчасти вследствие большой чувствительности их к электрическим токам, в особенности индуктивным, отчасти вследствие хозяйственной невыгодности дорогостоящего и длительного лечения, далеко не всегда дающего верный результат. — Применяется электротерапия в форме гальванизации и фарадизации, первая — по преимуществу при лечении лошадей, вторая — собак.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. Определение.

ЙГервые этапы развития. Э. — 1) система машин, аппара тов и разного рода приспособлений, при помощи к-рых происходит генерирование, распределение и применение электрической энергии для целей производства и потребления путем преобразования ее в другие виды энергии  — механическую, тепловую, звуковую, химическую; 2) система способов применения и конструирования этих машин и аппаратов на основе изучения физико-химических процессов, совершающихся в них, и изучения экономичности их работы при тех экономических и политических условиях, в которых они предназначены действовать. — Электротехника получила в настоящее время чрезвычайно обширное применение, и нет такой отрасли человеческой деятельности, где бы так или иначе не было тенденции к ее дальнейшему росту. Это происходит потому, что электрическая энергия является самым совершенным из известных нам видов энергии. Это совершенство выражается в следующих главных ее свойствах: 1) Возможность концентрированного получения больших мощностей. 2) Удобство передачи к месту потребления. 3) Возможность концентрировать потребление больших мощностей в небольших объемах. 4) Удобство-дробления до пределов, обусловливаемых тем или иным потреблением. 5) Легкость преобразования в другие виды энергии. Эти внутренне присущие свойства электроэнергии, из к-рыХ вытекают ее преимущества перед другими видами энергии, были познаны не вдруг, а в процессе человеческой деятельности, когда удовлетворение одних потребностей является отправным пунктом для появления новых.

Невозможно назвать дату возникновения электротехники — она исторически условна. В 1600 Джильберт в своей книге «De Magnete» подвел итог знаний об электрических и магнитных явлениях, добытых в предшествующие эпохи. Если к тому времени электричество и не имело непосредственного применения, то магнитизм, в виде магнитной стрелки, служил предприимчивым торговцам для ориентации в их плаваниях по неизвестным морям. Дальнейшее развитие шло по линии получения путем трения и собирания все бблыпих и бблыпих количеств электричества, в процессе чего были сконструированы для этого приборы, известные под именем лейденской банки и электрической машины трения. Получение путем трения электричества сопровождалось изучением его свойств; т. о. было установлено влияние геометрических свойств проводников на расположение зарядов. Это нашло свое применение в громоотводе. Кроме того это обусловило необходимость измерения количеств электричества, что на первых порах производилось через сравнение по силе производимого действия (удара, искры, звука). В дальнейшем развитии дляэтого был сконструирован в 1785 прибор, известный под наименованием крутильных весов Кулона. При помощи весов Кулона было доказано, что о величине количества электричества, находящегося на заряженном проводнике, можно судить по той механической силе, с к-рой оно действует на другой заряд. Это получило свое выражение в законе Кулона, сходство к-рого с законом Ньютона сделало его отправным пунктом для изучения теории электричества путем применения к нему законов классической механики. Т. о. с закона Кулона мы можеМ считать начало Э. и современного учения об электричестве, т. к. он дал возможность измерять количества электричества и тем самым стать на правильный путь к познанию всей совокупности его свойств.

Работы Гальвани и Вольта привели в конце 18 и нач. 19 вв. к открытию т. н. гальванического электричества и получению его при помощи прибора, явившегося предшественником современных гальванических элементов. Т. о. был создан постоянно действующий источник электрической энергии.

Если работы Кулона положили начало взгляду на электричество как на состояние материи, то работы Вольта установили взгляд на него как на непрерывное изменение состояния, т. е. процесс, в к-ром материя проявляет одну из форм своего движения.

Слабые токи: телеграф, телефон, радиотехника. Исторически первой начала развиваться об ласть слабых токов Э. Началом изобретения телеграфа следует считать 1746, когда профессор Винклер в Лейпциге показал, что электричество распространяется с весьма большой скоростью по проводникам. В 1747 Лемонье в Париже, разряжая лейденскую банку через железную проволоку длиною в 4 км, показал, что обратным проводом может служить земля.

Первой попыткой применить явления распространения электричества по проводам для практических целей были опыты Лесажа в Женеве, к-рый (в конце 18 в.) устроил линию из 24 проволок, изолированных в глиняных трубках, причем на концах проволок были подвешены шарики из бузины, соответствовавшие различным буквам алфавита^ Электризуя поочередно от электростатической машины проволоки, Лесаж получил взаимное отталкивание подвешенных на другом конце шариков из бузины, и т. о. ему удалось передать сигналы на расстояние. Однако этот опыт электростатической передачи сигналов не получил практического применения, так же как и другие предложения изобретателей, основанные на том же принципе. Наиболее плодотворным оказался принцип применения к устройству телеграфа гальванического тока, предложенный в 1820 Ампером.

Ампер предлагал устроить столько линий, сколько имеется букв в алфавите, и применить для всех линий один обратный провод. При пропускании тока по соответствующей проволоке магнитная стрелка, установленная в конце соответствующей проволоки, получала отклонение, благодаря чему получался сигнал.

Русский изобретатель П. Л. Шиллинг значительно упростил схему телеграфа Ампера, показав, что можно пользоваться для передачи сигналов всего одной проволокой, по к-рой пропускался бы ток в различных направлениях, благодаря чему отклонения магнитной стрелки, помещенной в конце провода, получались в разные стороны. Комбинацией отклонений