Что такое гравитационная индукция
G-сенсор в видеорегистраторе
Прогресс не стоит на месте, потому окружающие нас устройства становятся более «умными», чем их предшественники. Сегодня на первое место выходят удобство использования, продолжительный срок эксплуатации, безотказная работа, безопасность.
Не обошёл прогресс стороной и гаджеты, предназначенные для автолюбителей. Например, видеорегистраторы, получившие усовершенствование в виде G-сенсора. Однако далеко не все водители знают, что представляет собой функция и так ли она необходима.
Что представляет собой G-сенсор в видеорегистраторе и его функция
Обычно все записи, сделанные в стандартной ситуации, сохраняются до тех пор, пока это позволяет объём памяти. Затем видеорегистратор удаляет файлы, заполняя внутренний накопитель новыми данными. Это означает, что необходимая информация может быть потеряна навсегда. Однако именно сохранённый ролик может стать весомым аргументом в случае ДТП.
Справка. При грамотной настройке гравитационного сенсора вся необходимая информация сохранится в отдельном месте и будет защищена от удаления.
Как работает G-сенсор в видеорегистраторе
Гравитационный датчик распознаёт положение транспортного средства сразу в трёх направлениях. А особо продвинутые модели способны получать информацию в графическом режиме. С их помощью можно узнать положение автомобиля по каждой из осей с привязкой к определённому времени.
Настройка G-сенсора
Чтобы устройство в полной мере выполняло возложенные на него обязанности, придётся уделить немного времени настройкам. Делается это следующим образом:
Манипуляции несложные, под силу даже далёкому от мира современных гаджетов водителю. Однако, если возникли определённые трудности, можно обратиться в сервисный центр, сотрудники которого выполнят настройку устройства.
Нужен ли G-сенсор, его плюсы и минусы
Как и любое устройство, G-сенсор обладает достоинствами и недостатками. К плюсам можно отнести:
Недостаток девайса — необходимость в точной настройке. Если манипуляции выполнить неправильно, устройство просто заполнит внутренний накопитель ненужными данными, из-за чего регистратор откажется сохранять новую информацию.
Что такое G-сенсор в видеорегистраторе и как он работает
С каждым годом окружающие нас гаджеты становятся более продуманными, нежели их предшественники. На первый план выходят удобство в использовании, безопасность, надежность. Технологический прогресс не обошел и видеорегистраторы. Одной из инновацией в этом автомобильном устройстве стал G-сенсор, о котором и пойдет далее речь.
Что же такое G-сенсор в видеорегистраторе и какова его польза?
Дело в том, что в обычном режиме сохранения видеофайлов регистратором происходит до тех пор, пока не заполнится его память. После чего устройство автоматически стирает более старые фрагмент раннее сохраненного ролика, заполняя новыми. Поэтому, важные моменты видео могут быть утеряны навсегда. А ведь именно записи с видеорегистраторов часто помогают установить события и причины ДТП.
Правильно настроенный датчик удара — G-сенсор, позволяет коректно реагировать на внешнюю обстановку и способствует тому, что-бы только нужная информация сохранялась в отдельной папке без права на последующую перезапись. При неправильной настройке, у вас есть шанс полностью заполнить карту памяти неудаляемыми роликами, что повлечет за собой некорректную работу регистратора. Чтобы избежать подобных ситуация, когда в момент аварии не останется памяти на носителе, производители предлагает вручную настроить чувствительность G-сенсора, а также установить отрезок времени видеоролика.
В более продвинутых версиях регистратора в память видеоролика или отдельным дополнительно сохранятся: время/дата происшествия, GPS метка и графическое отображение стороны удара.
На этом польза G-сенсора в видеорегистраторе не заканчивается. Представьте себе такую ситуацию, вы оставили автомобиль на парковке без присмотра и в этот промежуток машину ударили или поцарапали. Согласитесь мало приятного. И тут срабатывает функция «Режим Парковки» (название может отличаться), которая напрямую привязана к работе G-сенсора. Согласитесь, эта функция может помочь установить «обидчика» и предпринять действия для компенсации нанесенного ущерба.
Режим парковки – позволяет автоматически включать регистратор из полностью выключенного состояния при фиксации удара или вибрации по корпусу автомобиля. После включения автоматически стартует запись видео в с последующим сохранением в не удаляемую категорию карты памяти до 60 сек, а после регистратор выключается. Этот режим интересен тем, что не требуется постоянного подключённого питания к сети, запись стартует после фиксации удара, присутствует только необходимая запись, экономия места на карте памяти, минимальный расход энергии аккумулятора.
Как работает G-сенсор в видеорегистраторе
В множестве источников G-сенсор называют «датчиком удара». Но это не совсем верное определение, поскольку по сути G-сенсор – это акселерометр, предназначенный для измерения разницы между гравитационным и истинным ускорениями объекта. Это означает, что устройство фиксирует не только удары, но и изменения скорости, заносы, повороты и перевороты. Откалиброванная чувствительность датчика позволяет отличать столкновения от ям и неровной дороги, типичные для автомобиля перемещения от нетипичных.
Советы, касающиеся настройки G-сенсора
Для корректной работы видеорегистратора с G-сенсором придется немного потрудиться над настройками. А именно:
Все это можно сделать самостоятельно или обратиться в сервисный центр за помощью.
Плюсы и минусы
Стоит выделить следующие плюсы данной опции: присмотр за автомобилем на парковке, защита от уничтожения важных видеофайлов, экономия памяти на носителе, помощь в воспроизведении событий на месте ДТП. К минусам стоит отнести, при неправильной настройке датчика удара, происходит заполнение карты памяти ненужной информацией и отказом видеорегистратора снимать новые видеофайлы.
Гравитационная индукция
Гравитационная индукция есть свойство гравитационного поля приводить во вращение вещество, находящееся в изменяющемся потоке кручения поля.
Содержание
Теория явления [ править | править код ]
\mathbf <\Gamma >, имеющее возможность приводить во вращение вещество.
Если вектор кручения Ω
\mathbf <\Omega>пересекает некоторую площадь S
\Phi = \int \mathbf <\Omega>\cdot \mathbf
\mathbf
При интегрировании была использована теорема Стокса, заменяющая интегрирование по площади от ротора вектора на интегрирование этого вектора по замкнутому контуру. В правой части ( 3 ) (3) стоит член, равный работе по переносу единичной массы вещества по замкнутому контуру ℓ
Гравитационная индукция может рассматриваться как гравитационный аналог закона электромагнитной индукции. [2] [3] [4]
Типичные случаи [ править | править код ]
Так же как и в электромагнетизме, возможны два различных случая возникновения гравитационной индукции. В первом случае поток кручения Φ
\Phi изменяется за счёт переменной величины кручения Ω
\mathbf <\Omega>при неизменной площади потока, охватываемого контуром или витком.
Во втором случае величина кручения остаётся постоянной, но поток кручения меняется за счёт изменения площади, занимаемой веществом контура или витка. Для примера рассмотрим резиновый шланг, заполненный жидкостью, и расположенный в виде квадратного витка в поле гравитационного кручения. Пусть три стороны витка неподвижны, а четвёртая сторона растягивается со скоростью V
\mathbf
\mathbf
\mathbf
\mathbf<\Gamma_> =\mathbf
\int \mathbf<\Gamma_> \vec d\ell = \int \left( \mathbf
d\vec S есть вектор, характеризующий изменение площади витка за время d t
d\ell в направлении скорости V
\mathbf<\Gamma_>= \mathbf
Дифференциальный подход [ править | править код ]
Теорию явления гравитационной индукции можно пояснить также с помощью дифференциальных величин. [5] Если считать, что поток кручения вместо (2) определяется выражением Φ = Ω ⋅ S
\Phi = \mathbf<\Omega>\cdot \mathbf , где S = n S
\mathbf=\mathbf
то есть как при изменении поля кручения Ω
\mathbf <\Omega>, так и при изменении вектора площади S
\mathbf контура, пересекаемого полем кручения, меняется поток кручения и создаётся гравитодвижущая сила. При изменении вектора площади гравитодвижущая сила возникает в тех сторонах контура, которые при движении со скоростью V
\mathbf
Применение в физике [ править | править код ]
\Phi_
В приближении слабого поля, когда искривление пространства-времени можно считать почти равным нулю, уравнения КТГ переходят в уравнения лоренц-инвариантной теории гравитации. При этом возникают волновые уравнения [6] как для потенциалов гравитационного поля ( ψ
\psi – скалярный потенциал, D
\mathbf
\mathbf <\Omega>. В стационарном случае волновые уравнения гравитационного поля становятся уравнениями Пуассона классической физики. В этом же приближении компоненты тензора энергии-импульса гравитационного поля могут быть записаны в явном виде: U 00 = − 1 8 π G ( Γ 2 + c g 2 Ω 2 )
k = 1 <,>2 <,>3 и H k = H = − c g 2 4 π G [ Γ × Ω ]
Отрицательность плотности энергии и потока энергии приводит к уникальному свойству, присущему гравитационному полю. Это свойство заключается в том, что эффект гравитационной индукции между двумя массами при некоторых условиях является не затухающим, а увеличивающимся по амплитуде, как в системах с положительной обратной связью. Например, если два тела притягиваются гравитацией и при этом вращаются в одном и том же направлении, то при сближении тел часть потенциальной энергии гравитационного поля будет переходить в энергию вращения тел за счёт гравитационной индукции. Тем самым данные тела будут раскручивать друг друга, увеличивая возле себя поле кручения Ω
Описанный механизм предлагается для объяснения ядерных сил между нуклонами в атомных ядрах. [5] При соответствующем расположении нуклонов в ядре за счёт гравитационной индукции нуклоны раскручиваются до максимальной угловой скорости вращения. В результате возникают силы отталкивания спинов нуклонов (в гравитоэлектромагнетизме эти силы называются гравитомагнитными) такой величины, что их становится достаточно для компенсации силы притяжения нуклонов от поля сильной гравитации. При оценке данных сил, действующих в атомных ядрах, используется постоянная сильной гравитации. [7]
Электромагнитная индукция и магнитный поток
теория по физике 🧲 магнетизм
Английский физик и химик Майкл Фарадей считал, что если электрический ток может намагнитить кусок железа, то магнит тоже каким-то образом должен вызывать появление электрического тока. И он оказался прав. В 1831 году он открыл явление электромагнитной индукции.
Электромагнитная индукция — явление, заключающееся в возникновении электрического тока в проводящем контуре, который либо покоится в переменном во времени магнитной поле, либо движется в постоянном магнитном поле таким образом, что число линий магнитной индукции, пронизывающих контур, меняется.
Опыты Фарадея
Сначала Фарадей открыл электромагнитную индукцию в неподвижных друг относительно друга проводниках пи замыкании и размыкании цепи. Он собрал установку, состоящую из источника тока, реостата, гальванометра, ключа и двух катушек. Одну катушку он соединил с реостатом, ключом и подключил к источнику питания. Вторую он подключил к гальванометру и устанавливал ее на тот же сердечник, что и первую. Всякий раз, как он замыкал или размыкал цепь, стрелка гальванометра отклонялась от нулевого значения шкалы.
Затем электромагнитная индукция была обнаружена при сближении и удалении катушек в замкнутой цепи. Если ученый перемещал одну катушку относительно второй, стрелка гальванометра также отклонялась.
Потом явление электромагнитной индукции было обнаружено при изменении силы тока в подключенной к источнику питания катушке с помощью реостата. Если сила тока уменьшалась или увеличивалась, стрелка гальванометра отклонялась от начального положения. Но она вставала на нулевое значение, если прекращать перемещение ползунка реостата (делать силу тока постоянной).
Ученый понимал, что магнит представляет собой совокупность маленьких токов, циркулирующих в молекулах. Поэтому он поставил следующий опыт.
Фарадей собрал установку, состоящую из катушки и подключенного к ней гальванометра. Затем он взял полосовой магнит и ввел его внутрь катушки. В этот момент стрелка амперметра отклонилась от нулевого значения. Если же ученый останавливал движение магнита внутри катушки, стрелка прибора возвращалась в исходное положение. При извлечении магнита из катушки стрелка амперметра отклонялась в противоположную сторону.
Все эти опыты позволили Фарадею уловить то общее, от чего зависит появление индукционного тока в катушках. В замкнутом проводящем контуре возникает ток при изменении числа линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность, ограниченную этим контуром. При этом причина изменения числа линий магнитной индукции совершенно безразлична. Это может быть изменение числа линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность неподвижного проводящего контура вследствие изменения силы тока в соседней катушке, и изменение числа линий индукции вследствие движения контура в неоднородном магнитном поле, густота линий которого меняется в пространстве.
Магнитный поток
Вектор магнитной индукции → B характеризует магнитное поле в каждой точке пространства. Можно ввести еще одну величину, зависящую от значения вектора → B не в одной точке, а во всех точках поверхности, ограниченной плоским замкнутым контуром. Для этого рассмотрим плоский замкнутый проводник (контур) с площадью поверхности S, помещенный в однородное магнитное поле. Нормаль → n к плоскости проводника составляет угол α с направлением вектора магнитной индукции → B (см. рисунок).
Магнитный поток можно представить как величину, пропорциональную числу линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность площадью S.
Пример №1. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,5 м 2 под углом 30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,2 Вб. Чему равен модуль вектора индукции магнитного поля?
Выразим модуль вектора магнитной индукции:
Так как нам дан угол между поверхностью рамки и вектором магнитной индукции, угол между вектором магнитной индукцией и нормалью будет равен разности 90 о и угла поверхностью рамки и вектором магнитной индукции. Отсюда:
Плоская рамка помещена в однородное магнитное поле, линии магнитной индукции которого перпендикулярны её плоскости. Если площадь рамки увеличить в 3 раза, а индукцию магнитного поля уменьшить в 3 раза, то магнитный поток через рамку
а) увеличится в 9 раз
в) уменьшится в 3 раза
г) уменьшится в 9 раз
Алгоритм решения
Решение
Магнитный поток, пронизывающий площадь, ограниченную рамкой, определяется формулой:
По условию задачи площадь рамки увеличивают в 3 раза, а индукцию магнитного поля уменьшают во столько же раз. Следовательно:
Следовательно, магнитный поток не изменится.
pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить
Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,5 м 2 под углом 30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,2 Вб. Чему равен модуль вектора индукции магнитного поля?
Закон электромагнитной индукции
Статья находится на проверке у методистов Skysmart.
Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат
(в правом нижнем углу экрана).
Магнитный поток
Прежде, чем разобраться с тем, что такое электромагнитная индукция, нужно определить такую сущность, как магнитный поток.
Представьте, что вы взяли обруч в руки и вышли на улицу в ливень. Чем сильнее ливень, тем больше через этот обруч пройдет воды — поток воды больше.
Если обруч расположен горизонтально, то через него пройдет много воды. А если начать его поворачивать — уже меньше, потому что он расположен не под прямым углом к вертикали.
Теперь давайте поставим обруч вертикально — ни одной капли не пройдет сквозь него (если ветер не подует, конечно).
Магнитный поток по сути своей — это тот же самый поток воды через обруч, только считаем мы величину прошедшего через площадь магнитного поля, а не дождя.
Магнитным потоком через площадь S контура называют скалярную физическую величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции B, площади поверхности S, пронизываемой данным потоком, и косинуса угла α между направлением вектора магнитной индукции и вектора нормали (перпендикуляра к плоскости данной поверхности):