Гелиоцентрическая система в варианте коперника может быть сформулирована в семи утверждениях: орбиты и небесные сферы не имеют общего центра; центр земли — не центр вселенной, но только центр масс и орбиты луны; все планеты движутся по орбитам, центром которых является солнце, и поэтому солнце является центром мира; расстояние между землёй и солнцем мало по сравнению с расстоянием между землёй и неподвижными ; суточное движение солнца — воображаемо, и вызвано эффектом вращения земли, которая поворачивается один раз за 24 часа вокруг своей оси, которая всегда остаётся параллельной самой себе; земля (вместе с луной, как и другие планеты) , обращается вокруг солнца, и поэтому те перемещения, которые, как кажется, делает солнце (суточное движение, а также годичное движение, когда солнце перемещается по зодиаку) — не более чем эффект движения земли; это движение земли и других планет объясняет их расположение и конкретные характеристики движения планет.
krutikovas
01.07.2020
Источники тока устройства, вырабатывающие электрическую энергию за счёт прямого преобразования энергии окислительно-восстановительных реакций. первые х. и. т. созданы в 19 в. (вольтов столб , 1800; элемент даниела - якоби, 1836; лекланше элемент , 1865, и до 60-х гг. 19 в. х. и. т. были единственными источниками электроэнергии для питания электрических приборов и для лабораторных исследований. основу х. и. т. составляют два электрода (один - содержащий окислитель, другой - восстановитель), контактирующие с электролитом. между устанавливается разность потенциалов - электродвижущая сила (эдс), соответствующая свободной энергии окислительно-восстановительной реакции. действие х. и. т. основано на протекании при замкнутой внешней цепи пространственно разделённых процессов: на отрицательном электроде восстановитель окисляется, образующиеся свободные электроны переходят по внешней цепи (создавая разрядный ток) к положительному электроду, где участвуют в реакции восстановления окислителя. в зависимости от эксплуатационных особенностей и от системы (совокупности реагентов и электролита) х. и. т. делятся на гальванические элементы (обычно называются просто элементами), которые, как правило, после израсходования реагентов (после разрядки) становятся неработоспособными, и аккумуляторы , в которых реагенты регенерируются при зарядке - пропускании тока от внешнего источника (см. зарядное устройство ). такое деление условно, т.к. некоторые элементы могут быть частично заряжены. к важным и перспективным х. и. т. относятся топливные элементы ( генераторы ), способные длительно непрерывно работать за счёт постоянного подвода к новых порций реагентов и отвода продуктов реакции. конструкция резервных источников тока позволяет сохранять их в неактивном состоянии 10-15 лет (см. также источники тока). с начала 20 в. производство х. и. т. непрерывно расширяется в связи с развитием автомобильного транспорта, электротехники, растущим использованием радиоэлектронной и др. аппаратуры с автономным питанием. промышленность выпускает х. и. т., в которых преимущественно используются окислители pbo2, niooh, mno2 и др., восстановителями служат pb, cd. zn и др. металлы, а электролитами - водные растворы щелочей, кислот или солей (см., например, свинцовый аккумулятор). основные характеристики ряда х. и. т. в табл. лучшие характеристики имеют разрабатываемые х. и. т. на основе более активных систем. так, в неводных электролитах (органических растворителях, расплавах солей или твёрдых соединениях с ионной проводимостью) в качестве восстановителей можно применять щелочные металлы (см. также расплавные источники тока ). топливные элементы позволяют использовать энергоёмкие жидкие или газообразные реагенты.