способ определения некомпенсированного электрического заряда материальных тел

Классы МПК:G01V7/00 Измерение гравитационных полей земли; гравиметрическая разведка или обнаружение
G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Объединенный институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1998-12-17
публикация патента:

Использование: при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей, аппаратов, вращающихся с большой скоростью. Сущность: измеряют массу тела, используя ее в качестве параметра, определяющего взаимодействие тел, затем вычисляют электрический заряд из соотношения: q = 8,614741способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 214510310-11m, где q - электрический заряд, Кл; m - масса тела, кг; 8,614741способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 214510310-11 - удельная плотность заряда, Кл/кг. Технический результат: упрощение способа измерения некомпенсированного электрического заряда тел, снижение затрат при физической реализации измерений, универсальность способа измерений.

Формула изобретения

Способ определения некомпенсированного электрического заряда материальных тел, включающий измерение параметра, характеризующего взаимодействие тел, отличающийся тем, что измеряют массу тела и используют ее в качестве параметра, определяющего взаимодействие тел, при этом электрический заряд вычисляют из соотношения

q = 8,614741 способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 2145103 10-11m,

где q - электрический заряд, Кл;

m - масса тела, кг;

8,614741 способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 2145103 10-11 - удельная плотность заряда, Кл/кг.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью.

Известен способ определения некомпенсированного электрического заряда материальных тел, включающий измерение электрического заряда по углу отклонения подвижного элемента от другого элемента, заряженных одноименным зарядом (см. Фриш С.Э. и Тиморева А.В. Курс общей физики, том 2 /Гос. изд-во технико-теоретической литературы, М., 1953, с. 9).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предложенному способу является способ определения некомпенсированного электрического заряда материальных тел, включающий измерение параметра, характеризующего взаимодействия тел, в качестве которого используют силу взаимодействия и расстояниями между ними (см. Н.И. Карякин, К.Н. Быстров, П. С. Киреев Краткий справочник по физике. Второе издание, изд-во Высшая школа, Москва, 1964, с. 78, 208).

Недостатками способов являются сложность измерения некомпенсированного электрического заряда тел, большие затраты при реализации прямого измерения, не универсальность способа измерения и низкая точность измерения для тел, имеющих малую массу.

Техническая задача изобретения - упрощение способа измерения некомпенсированного электрического заряда тел, в снижении затрат при физической реализации измерений и универсальность способа измерения.

Техническая задача достигается тем, что в способе определения некомпенсированного электрического заряда материальных тел, включающем измерение параметра, характеризующего взаимодействие тел, измеряют массу тела и используют ее в качестве параметра, определяющего взаимодействие тел, при этом электрический заряд вычисляют из следующего соотношения:

q=8,614741способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 214510310-1m,

где q - электрический заряд, Кл;

m - масса тела, кг.

Способ определения некомпенсированного электрического заряда материальных тел осуществляется следующим образом. Определяют массу тела и вычисляют электрический заряд из следующего соотношения:

q=8,614741способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 214510310-1m,

где q - электрический заряд, Кл;

m - масса тела, кг;

8,614741способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 214510310-11 - удельная плотность заряда, Кл/кг массы (способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 2145103).

Физический смысл некомпенсированного заряда состоит в том, что, так как все материальные тела состоят из атомов, состоящих в свою очередь из электронных облаков и ядер, имеющих соответственно отрицательный и положительный электрические заряды, пространственно разнесенные друг от друга, указанные заряды компенсируют друг друга не абсолютно до нуля, а с точностью до 10-17. Остаточный некомпенсированный заряд присущ всем материальным телам.

Способ определения некомпенсированного электрического заряда материальных тел может быть осуществлен на примере определения магнитного поля планет без использования космических аппаратов, которые стоят огромных денег. Массы планет определены еще Кеплером. Поэтому достаточно вычислить некомпенсированный заряд q планеты по формуле (5) и вычислить напряженность магнитного поля H по периоду вращения T и радиусу R планеты по известной формуле [1]:

способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 2145103

Способ может быть использован для определения магнитных полей планет, Солнца и других космических объектов. Большинство других космических объектов вообще недоступны для прямых измерений магнитных полей (звезды, галактики и т. п.). В техники имеются задачи по физическому поведению массивных турбин для электростанций, турбин, имеющих высокие скорости вращения (авиатехника). Среди этих задач имеют место и определение влияния возникающих от вращения магнитных полей на электронную аппаратуру соответствующих устройств.

Способ проверен экспериментально на примере магнитного поля Земли. Земля имеет расчетный по предложенному способу заряд 5,1506способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 21451031014 Кл. Луна и Солнце как тела, имеющие свой заряд, вызывают повышенную концентрацию заряда Земли в экваториальной области. Поэтому при расчете магнитного поля Земли можно приближенно принять, что указанный заряд при вращательном движении Земли располагается на расстоянии радиуса от ее центра. Это позволяет воспользоваться известной формулой из пособий по электричеству и магнетизму [1, 2] для определения магнитной напряженности H для вращающегося заряда по кругу радиуса R с периодом T:

способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 2145103

H = 37,24способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 21451030,012 = 0,45 Э [СГС],

где M=5,98способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 21451031024 кг - масса Земли;

T=24способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 21451033600 сек - период обращения Земли;

R=6способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 214510337способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 2145103106 м - радиус Земли.

Средняя измеренная с помощью магнетометров напряженность на магнитном полюсе составляет величину H = 0,5 Э, которая не остается постоянной по причине влияния других геофизических факторов. Результат применения способа совпадает с результатом магнитометрических измерений. Данный эксперимент подтверждает правильность способа определения некомпенсированного заряда.

В качестве примера возьмем тело, измерим его массу. Масса данного тела 200 кг. Вычислим некомпенсированный заряд

q = 8,614741способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 214510310-11 x 200 = 1,72способ определения некомпенсированного электрического   заряда материальных тел, патент № 214510310-8 Кл.

Указанный заряд используем для определения с какой скоростью надо вращать тело, чтобы получить измеряемую напряженность магнитного поля. Предел измеряемой напряженности магнитного поля составляет величину 10-7 Э. Используя формулу расчета, аналогичную формуле для Земли, получаем, что для напряженности 1,15-7 Э надо вращать тело с частотой 700 Гц или 42000 об/мин.

Литература

1. Фриш С.Э. и Тиморева А.В. Курс общей физики, том 2 /Гос. изд-во технико-теоретической литературы, М., 1953, с. 9).

2. Н.И. Карякин, К.Н. Быстров, П.С. Киреев Краткий справочник по физике. Второе издание, изд-во "Высшая школа", Москва, 1964, с. 208.

3. Энциклопедия "КОСМОНАВТИКА", Москва, изд-во "Советская энциклопедия", 1985.

Класс G01V7/00 Измерение гравитационных полей земли; гравиметрическая разведка или обнаружение

капиллярный способ измерения ускорения свободного падения тел и устройство для его осуществления -  патент 2527657 (10.09.2014)
способ измерения на подвижном основании абсолютного значения ускорения свободного падения и гравиметры для его осуществления -  патент 2523108 (20.07.2014)
способ выставки в вертикаль лазерного луча баллистического гравиметра и гравиметр для его осуществления -  патент 2522116 (10.07.2014)
гравитационный градиентометр -  патент 2517954 (10.06.2014)
способ оперативного прогноза землетрясений и устройство для его реализации -  патент 2507546 (20.02.2014)
способ и устройство измерения ускорения свободного падения -  патент 2504803 (20.01.2014)
способ выставления вертикали лазерного луча в баллистическом гравиметре и устройство для его осуществления -  патент 2498356 (10.11.2013)
способ и устройство для измерения ускорения силы тяжести -  патент 2494405 (27.09.2013)
баллистический гравиметр с индукционно-динамическим приводом для симметричного способа измерений ускорения свободного падения -  патент 2491581 (27.08.2013)
обработка данных гравиметрической съемки -  патент 2486549 (27.06.2013)

Класс G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств

устройство контроля материалов и веществ -  патент 2529670 (27.09.2014)
прибор контроля трубопровода с двойной спиральной матрицей электромагнитоакустических датчиков -  патент 2529655 (27.09.2014)
способ и устройство для контроля над процессом лечения повреждения -  патент 2529395 (27.09.2014)
способ и устройство для определения доли адсорбированного вещества в адсорбирующем материале, применение устройства для определения или мониторинга степени насыщения адсорбирующего материала, а также применение устройства в качестве заменяемой вставки для поглощения влаги в технологическом приборе -  патент 2529237 (27.09.2014)
способ детекции аналита из раствора на частицах и устройство для его реализации -  патент 2528885 (20.09.2014)
стенд и способ контроля посредством магнитной дефектоскопии вала газотурбинного двигателя -  патент 2528856 (20.09.2014)
способ определения глутатиона в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модицифированном коллоидными частицами золота -  патент 2528584 (20.09.2014)
способ анализа многокомпонентной газовой среды герметизированных контейнеров с электронными приборами и устройство для его реализации -  патент 2528273 (10.09.2014)
полупроводниковый газовый датчик -  патент 2528118 (10.09.2014)
способ изготовления чувствительного элемента датчиков газов с углеродными нанотрубками -  патент 2528032 (10.09.2014)
Наверх