Malá elektrotechnika (1954)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Není tomu dávno, kdy byly uvedeny v život večerní školy pro pracující. Tehdy jsem stanul před nesnadným úkolem: učit na škole vysloveně elektrotechnického směru žáky, kteří o elektrotechnice věděli jen to, co se naučili na střední škole, pokud i to nezapomněli. Bylo mi svěřeno 18 mladých dělníků, nikoli elektrotechniků, kteří pochopili,že elektrotechnika proniká všemi oblastmi našeho života, že se selektřinou setkáváme denně a nakaždém kroku, že bez elektrotechniky by nebylo pokroku, a chtěli se proto učit. Tato knížečka vznikala pro ně a pro všechny ty, kdo je chtějí následovat. Protože elektrotechnika proniká do všech oblastí techniky, má se s jejími základy seznámit každý, kdo nechce zůstat zpátky.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: SNTL Jiří Truneček

Strana 13 z 259

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Působení magnetu jeví celém jeho okolí.S Již pradávna známo, rúda magnetovce přitahuje k sobě železné piliny. Nověji používá výrobě magnetů zvláštních slitin, obsahujících též nikl hliník, jež umožňují zhotovit magnety neobyčejně silné. Magnet přitahuje kromě železa též nikl kobalt. Toto pole prostupuje všemi látkami, jen látkách ferro- magnetických jsou poměry složitější. Kdybychom po­ stupovali libovolného místa vždy směrem síly, která je v tom neb onom místě, postupovali bychom jakési čáře; říkáme silová čára. Zajíma­ vé chování slitin; některé slitiny také přitahují, ač žádná jejich složek nepřitahuje; naproti tomu lze uči­ nit železo malými přísadami zcela nemagnetickým. Látky, jež magnet přitahuje, nazývají ferromagnetické. Tato slitina však velice tvrdá, takže opracovat pouze broušením. Ještě silnější mag­ nety lze zhotovit lisovaných kysličníků železa; jsou však velmi křehké drobivé. Dnes používáme pouze umělých magnetů, vyrobených ze speciální tvrdé oceli zmagnetisovaných elektrickým proudem. takový přirozený magnet jeví nej- větší účinky koncích, pólech, kdežto uprostřed mezi ni­ mi pásmo netečné. Silová čára vychází vždy severního pólu magnetu (téměř přesně kolmo povrchu) postupu­ 12 . Magnety mívají většinou tvar tyče nebo podkovy, ale technické konstrukční ohledy mnohdy vynucují tvary zcela odlišné. Prostor, kde jeví působení magnetu, nazývá magnetické pole. platí jen normální teploty; žhavé kovy nepřitahují. Magnetické pole má v každém místě určitý směr velikost