ГОСТ Стандарт

ГОСТ 19880-74

Электротехника. Основные понятия. Термины и определения

2 229 views

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 19880—74

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

РАЗРАБОТАН

Ленинградским политехническим институтом им. М. И. Калинина
Проректор проф. Климов А. Н.
Руководители темы: акад. Нейман Л. Р., д-р техн. наук. Демирчан К. С.
Исполнитель канд. техн, наук Модеров А. А.
Всесоюзным научно-исследовательским институтом «Стандарт- электро»
Зам. директора Шевель Ю. П.
Руководитель темы Зейтман С. М.
Исполнители: Гришин В. Ф., Капник М. Ш.
ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследова­тельским институтом технической информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ)
Директор Панфилов Е. А.
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен­ного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 июня 1974 г. № 1502
УДК 621.3:0014(083.74)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Термины и определения
Electrotechjiics. Common concepts.
Terms and definitions
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 июня 1974 г. № 1502 срок действия установлен
с 01.07 1975 г.
до 01.07 1980 г.
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех­нике и производстве термины и определения основных понятий те­оретической электротехники.
Термины, установленные настоящим стандартам, рекомендуют­ся для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер­мин. Применение терминов — синонимов стандартизованного тер­мина не рекомендуется.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при­ведены в качестве оправочных их краткие формы, которые могут применяться в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
В' стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов. Стандартизованные термины набраны полужир­ным шрифтом, их краткая форма — светлым, нерекомендуемые синонимы — курсивом.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Вид материи, определяющийся во всех точках двумя векторными величинами, ко­торые характеризуют две его стороны, на­зываемые соответственно «электрическое поле» и «магнитное поле», оказывающий силовое воздействие на заряженные ча­стицы, зависящее от их скорости и вели­чины их заряда
Одна из двух сторон электромагнитного^ поля, характеризующаяся воздействием на электрически заряженную частицу с силой, пропорциональной заряду частицы и не за­висящей от ее скорости
Одна из двух сторон электромагнитного поля, характеризующаяся воздействием на движущуюся электрически заряженную ча­стицу с силой, пропорциональной заряду частицы и ее скорости.
Свойство электрона или протона, характе­ризующее их взаимосвязь с собственным электрическим полем и их взаимодействие с внешним электрическим полем, определя­емое для электрона и протона численными значениями, равными, но противоположны­ми по знаку.
іП римечаиие. Условно отр ица тельный знак приписывается заряду электрона, а положительный знак — заряду протона
Частица, содержащая один или несколь­ко элементарных электрических зарядов.
Примечаиие. Носителем заряда яв­ляется, например, электрон, протон, ион; термин относится условно также к дырке в полупроводнике >
Скалярная величина, равная алгебраиче­ской сумме элементарных электрических зарядов в теле (системе тел)
Энергия электромагнитного поля, слага­ющаяся из энергий электрического и маг­нитного полей
Явление направленного движения носи­телей зарядов и (или) явление изменения электрического поля во времени, сопро­вождаемые магнитным полем

Векторная величина, представляющая со­бой силу, действующую на заряженную частицу, движущуюся в электромагнитном поле.
П р и меча ии е. Сила Лоренца имеет две составляющие: электрическую, не зави­сящую от скорости частицы, обусловлен­ную электрическим полем, и магнитную, пропорциональную скорости частицы, дей­ствующую со стороны магнитного поля
Векторная величина, характеризующая электрическое поле и определяющая силу, действующую на заряженную частицу со стороны электрического поля.
П ри меча м не. Напряженность элект­рического поля численно равна отношению силы, действующей на заряженную части­цу к ее заряду, и имеет направление силы, действующей на частицу с положительным зіаір'ядом
Векторная величина, характеризующая магнитное поле и определяющая силу, дей­ствующую на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля.
Примечание. Магнитная индукция численно равна отношению силы, действу­ющей на заряженную частицу, к произве­дению заряда и скорости частицы, если на­правление скорости таково, что эта сила максимальна и имеет направление, пер­пендикулярное к векторам силы и скоро­сти, совпадающее с поступательным переме­щением правого винта при вращении его от направления силы к направлению скоро­сти частицы с положительным зарядом
Поток магнитной индукции
Постоянная, равная в системе СИ 4 10—7 Г/м
Постоянная, равная в системе СИ вели­чине, обратной произведению магнитной постоянной на квадрат скорости света в пустоте.
Примечание. Электрическая посто­янная приблизительно равна 8,'854 ■ НО—12 Ф/м
Вектор, поток которого сквозь некоторую .поверхность представляет мгновенную элек­тромагнитную мощность, передаваемую сквозь эту поверхность, равный векторно-

Термин
Определение

му произведению напряженности электри­ческого поля и напряженности магнитного поля

Термин
Определение
25. Электродвижущая сила (э.д.с)
Ск а л я’рнаяве личин а, хара кте р и з ующ а я способность стороннего моля и индуктиро­ванного электрического поля вызывать электрический ток..
Примечание. Электродвижущая си­ла равна линейному интегралу напряжен­ности стороннего поля и индуктированно­го электрического поля вдоль рассматрива­емого пути между двумя точками или вдоль рассматриваемого замкнутого контура; в случае движения элементов контура на­пряженность индуктированного электриче­ского поля определяется в системах коор­динат, движущихся вместе с этими элемен­тами
26. Электрическое напряжение Напряжение
Скалярная величина, равная линейному интегралу напряженности электрического поля
27. Безвихревое электрическое поле
Электрическое поле, в котором ротор на­пряженности электрического поля везде ра­вен нулю
28. Вихревое электрическое поле
Электрическое поле, в котором ротор на­пряженности электрического поля не везде равен нулю
29. Разность электрических по­тенциалов
Электрическое напряжение в безвихре­вом электрическом поле, характеризующе­еся независимостью от выбора пути интег­рирования
30. Электрический потенциал данной точки
Разность электрических потенциалов дан­ной точки и другой определенной, произ­вольно выбранной точки
3)1. Электрический диполь
Совокупность двух частиц с электриче­скими зарядами, равными по значению с противоположными знаками и находящих­ся одна от другой на весьма малом рас­стоянии по сравнению с расстоянием от них до точек наблюдения
32. Электрический момент эле­ктрического диполя
Векторная величина, равная пр'Оизведе- нию абсолютного значения одного из заря­дов диполя и расстояния между ними и направленная от отрицательного к положи­тельному заряду
33. Электрический момент тела (данного объема вещества)
Векторная величина, равная геометриче­ской сумме электрических моментов всех
электрических диполей, входящих в состав данного тела (данного объема вещества)

С ос т о я ни е в е щесТВ а, хар а ктеризуем о е тем, что электрический момент данного объема этого вещества имеет значение, от­личное от нуля
Вещество, основным электрическим свой­ством которого является способность по­ляризоваться в электрическом поле
Вектори а я величин а, х арактериз ующа я степень электрической поляризации вещест­ва, равная пределу отношения электриче­ского момента некоторого объема вещест­ва к этому объему, когда последний стре­мится к нулю
Векторная величина, равная геометриче­ской сумме напряженности электрического поля в раїссматрив'аемой точке, умноженной На ЭЛеКТрИЧеСКуЮ ПОСТОЯННУЮ, И ПОЛ'ЯрИЗО- ванности в той же точке
Ск алярна я вел ичи на, х ар актеризующ а я способность проводника накапливать элек­трический заряд, равная отношению заряда проводника к его потенциалу7 в предполо­жении, что все другие проводники беско­нечно удалены и что потенциал бесконеч­но удаленной точки принят равным нулю
Скалярная величина равная абсолютно­му значению отношения электрического за­ряда одного проводника к разности элек­трических потенциалов двух проводников при условии, что эти проводники имеют одинаковые по значению, но противополож­ные по знаку заряды и что все другие про­водники бесконечно удалены

ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ТОКУ

Явление направленного движения свобод­ных носителей электрического заряда в веществе или в вакууме
Скалярная величина, равная производ­ной по времени от электрического заряда, переносимого носителями заряда сквозь р ассм а тріиїв а ему ю п-ове р х нос т ь.
Примеч .а. н и е. До настоящего време­ни на практике широко применяется тер­мин «сила тока проводимости»
Электрический ток, осуществляемый пе­реносом электрических зарядов телам
и

Термин
Определение

Явление движения связанных заряжен­ных частиц в диэлектрике при изменении его поляризации
Явление ИЗМЄНЄНИ я э л ектрнчеоко го июля в вакууме
Совокупность электрического тока смеше­ния в вакууме и электрического тока поля­ризации
Скалярная величина, равная производной по времени от потока электрического сме­щения сквозь рассматриваемую поверх­ность.
Пр имечание. До настоящего времени на практике широко применяется термин «сила тока смещения».
Скалярная величина, равная сумме тока проводимости и тока смещения сквозь рас­сматриваемую поверхность
П р имела ни е. До настоящего времіеініи на практике широко применяется термин «сила электрического полного тока»
Векторная величина, равная пределу от­ношения тока проводимости сквозь некото­рый элемент поверхности, нормальный к направлению д,вижения носителей заряда, к этому элементу поверхности, когда этот