Почему сила тока обозначается буквой i. Единица измерения силы тока
С самого рождения и в течение всей жизни человека окружают электрические приборы. К ним относятся: бытовая техника, освещение наших жилищ и улиц, средства мобильной связи, даже современные автомобили переходят на электроэнергию. Все эти приборы потребляют электрический ток, одни берут его из электросетей, другие черпают от батарей и аккумуляторов, третьи от альтернативных источников энергии («ветряки», солнечные батареи и прочее). А многие ли из людей знают, какова единица измерения и что такое электрический ток? В данной статье мы ответим на эти вопросы.
Начнем, пожалуй, с основных понятий. называют направленное упорядоченное движение в проводнике заряженных частиц. Рассмотрим условия существования тока:
- наличие свободных электронов в металлическом проводнике;
- наличие электрического поля (такое поле создается благодаря источнику тока).
Теперь перейдем к рассмотрению такого понятия, как единица измерения силы тока. Эта скалярная величина обозначается латинской литерой I. Определение единицы силы тока осуществляется отношением заряда q, проходящего через поперечное сечение металлического проводника, к отрезку времени t, за которое электрический ток прошел через проводник. Соответственно формула имеет следующий вид: I = q/ t. Единица измерения силы тока показывает, какой заряд пройдет через поперечное за единицу времени.
Все довольно элементарно. Теперь разберем, какие существуют общепринятые единицы измерения силы тока. Для этого достаточно заглянуть в международную систему единиц (СИ). Из нее следует, что единица измерения силы тока — Ампер. Эта единица получила свое название в честь французского физика-математика Андре-Мари Ампера (1775-1836). Он ввел такие термины, как электродинамика, электростатика, соленоиды, ЭДС, гальванометр, электрический и другие. Ученый А. М. Ампер предугадал возникновение такой науки, как «кибернетика», он стал первооткрывателем механического взаимодействия проводников с электрическим током, ввел правило определения
Теперь попробуем разобрать это понятие с точки зрения элементарной физики. Для этого необходимо осветить свойства прохождения электрического тока по двум параллельным проводникам. Если заряженные частицы движутся по двум проводам в одном направлении, то такие проводники начнут притягиваться, а если частицы будут двигаться в разных направлениях, то проводники будут стремиться оттолкнуться друг от друга. За единицу силы тока в один ампер принято считать такую силу, благодаря которой два параллельных провода длиной в один метр, разнесенных на расстояние одного метра, начнут взаимодействовать с силой 0,0000002Н.
Подведя итог, скажем, что знание о таком понятии, как сила тока, поможет определить количество потребляемой энергии электрическими приборами. Благодаря этому легко рассчитать нагрузку проводки в вашем доме и, соответственно, обезопасить свое жилье от пожара или повреждения электрооборудования, которое часто возникает при неправильном распределении бытовых электрических приборов.
На этой страничке кратко излагаются основные величины и меры тока. По мере необходимости, страничка будет пополняться новыми величинами и формулами.
Сила тока
– количественная мера электрического тока, протекающего через поперечное сечение проводника. Чем толще проводник, тем больший ток может по нему течь. Измеряется сила тока прибором, который называется Амперметр. Единица измерения — Ампер (А). Сила тока обозначается буквой – I
.
Следует добавить, что постоянный и переменный ток низкой частоты, течёт через всё сечение проводника. Высокочастотный переменный ток течёт только по поверхности проводника – скин-слою. Чем выше частота тока, тем тоньше скин-слой
проводника, по которому течёт высокочастотный ток. Это касается любых высокочастотных элементов — проводников, катушек индуктивности, волноводов. Поэтому, для уменьшения активного сопротивления проводника высокочастотному току, выбирают проводник с большим диаметром, кроме того, его серебрят (как известно, серебро имеет очень малое удельное сопротивление).
Напряжение (падение напряжения)
– количественная мера разности потенциалов (электрической энергии) между двумя точками электрической цепи. Напряжение источника тока – разность потенциалов на выводах источника тока. Измеряется напряжение вольтметром. Единица измерения — Вольт (В). Напряжение обозначается буквой – U
, напряжение источника питания (синоним — электродвижущая сила) может обозначаться буквой – Е
.
Мощность электрического тока
– количественная мера тока, характеризующая его энергетические свойства. Определяется основными параметрами – силой тока и напряжением. Измеряется мощность электрического тока прибором, который называется Ваттметр. Единица измерения — Ватт (Вт). Мощность электрического тока обозначается буквой – Р
. Мощность определяется зависимостью:
http://pandia.ru/text/78/385/images/image002_212.gif» alt=»Зависимость»>
где U
– падение напряжения на элементе электрической цепи, I
– ток, протекающий через элемент цепи.
Поглощаемая мощность элемента электрической цепи
– значение мощности падающей на элементе цепи, которую элемент может поглотить (выдержать) без изменения его номинальных параметров (выхода из строя). Поглощающая мощность резисторов обозначается в его названии (например: двух ваттный резистор — ОМЛТ-2, десяти ваттный проволочный резистор – ПЭВ-10). При расчёте принципиальных схем, значение необходимой поглощаемой мощности элемента цепи рассчитывается по формулам:
http://pandia.ru/text/78/385/images/image003_161.gif» alt=»Зависимость поглощаемой мощности от протекающего тока и сопротивления элемента цепи»> ,
Для надёжной работы, определённое по формулам значение мощности элемента умножается на коэффициент 0,8 , учитывающий то, что должен быть обеспечен запас по мощности.
Проводимость элемента цепи
– способность элемента цепи проводить электрический ток. Единица измерения проводимости – сименс (См). Обозначается проводимость буквой — σ
. Проводимость — величина обратная сопротивлению, и связана с ним формулой:
http://pandia.ru/text/78/385/images/image006_105.gif» alt=»Связь частот»>
Период электрического тока
– величина обратная частоте, показывающая, в течение, какого времени электрический ток совершает одно циклическое колебание. Измеряется период, как правило, с помощью осциллографа. Единица измерения периода — секунда (с). Период колебания электрического тока обозначается буквой – Т
. Период связан с частотой электрического тока выражением:
http://pandia.ru/text/78/385/images/image008_83.gif» alt=»Связь»>
Электрическая ёмкость
– количественная мера, характеризующая способность накапливать энергию электрического тока в виде электрического заряда на обкладках конденсатора. Обозначается электрическая ёмкость буквой – С
. Единица измерения электрической ёмкости — Фарада (Ф).
Магнитная индуктивность
– количественная мера, характеризующая способность накапливать энергию электрического тока в магнитном поле катушки индуктивности (дросселя). Обозначается магнитная индуктивность буквой – L
. Единица измерения индуктивности — Генри (Гн).
Реактивное сопротивление конденсатора (ёмкости)
– значение внутреннего сопротивления конденсатора переменному гармоническому току на определённой его частоте. Реактивное сопротивление конденсатора обозначается — Х
С
и определяется по формуле:
http://pandia.ru/text/78/385/images/image010_70.gif» alt=»Реактивное»>
Резонансная частота колебательного контура
– частота гармонического переменного тока, на которой колебательный контур имеет выраженную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ). Резонансная частота колебательного контура определяется по формуле:
http://pandia.ru/text/78/385/images/image012_54.gif» alt=»Резонансная частота»>
Добротность колебательного контура
— характеристика, определяющая ширину АЧХ резонанса и показывающая, во сколько раз запасы энергии в контуре больше, чем потери энергии за один период колебаний. Добротность учитывает наличие активного сопротивления нагрузки. Добротность обозначается буквой – Q
.
Для последовательного колебательного контура в RLC цепях, в котором все три элемента включены последовательно, добротность вычисляется:
http://pandia. ru/text/78/385/images/image014_51.gif» alt=»Добротность»>
Сила тока
Сила тока – это такая физическая величина, которая показывает скорость прохождения заряда q через S поперечное сечение проводника за одну секунду t.
Сила тока – пожалуй, одна из самых основополагающих характеристик электрического тока. Она обозначает заглавной буквой I латинского алфавита и равняется Δq разделить на Δt, где Δt – это время, в течение которого через сечение проводника протекает заряд Δq.
По сути, сила тока измеряется в кулонах Кл разделенных на секунды с в системе единиц СИ, но для Кл/с было введено специальное название – ампер, в честь соответствующего ученого, которого также завали Ампером. И так размерность в системе СИ для силы тока – это амперы, то есть ток измеряется в амперах и обозначается как — 1А.
Что же физически иллюстрирует это понятие? Упрощенно электрический ток можно рассматривать как течение воды по трубе, то есть протекание электрических зарядов по проводу можно сопоставить с протекание воды по трубе. Так вот, по сути, скорость этой «воды», а именно скорость зарядов в проводе, она и будет прямым образом связана с силой тока. И чем быстрее «вода» течет по «трубе», а именно чем быстрее вместе все носители заряда двигаются по поводу, тем сила тока будет больше.
Как вы думаете, большая ли это сила тока в 1 ампер? Да, это большая сила тока, но на практике можно встретить различные силы тока: и миллиамперы, и микроамперы, и амперы, и килоамперы, и все они довольно разные.
Измерение силы тока
В былые времена первые ученые-физики могли обнаружить ток только с помощью личных ощущений, а то и вовсе пропуская его через себя, так как в то время измерительных приборов просто не существовало.
В современном мире имеются разные виды измерительных приборов. Для измерения силы тока используют такой прибор, как амперметр.
Амперметры бывают абсолютной разных конструкций. Для школьных нужд, в целях демонстрационных опытов, чаще всего используют амперметр, который изображен на рисунке.
Что понимают под силой тока?
Давайте взглянем на рисунок 21б, где обозначено поперечное сечение проводника, через которое, как вы уже знаете, проходят заряженные частицы, если в проводнике есть в наличии электрический ток. Для металлического проводника такими частицами выступают свободные электроны, которые, двигаясь по проводнику, переносят какой-то заряд. А далее, как уже вы знаете из формулы, чем быстрее электроны двигаются и чем их больше, тем больший заряд будет перенесен ими за одно и то же время.
Давайте рассмотрит на примере. Если за время t = 5 c носителями тока через поперечное сечение проводника переносится заряд в q = 20 Кл, то сила тока I = q / t = 20 / 5 = 4 A. Заряд, который будет перенесен за 1 с, в данной ситуации будет в 5 раз меньший, т.е. при t = 1 c, q = 4 Кл, а сила тока – 4 А.
А вы знаете, что кроме того, что Андрэ-Мари Ампер ввел в физику понятие «электрический ток», он так же в 1830 году ввел такой научный оборот, как «кибернетика», а в механике именно ему принадлежит термин «кинематика».
Андрэ-Мари Ампер был очень разноплановым и разносторонне развитым ученым, некоторые его исследования касались таких смежных с физикой наук, как химия, ботаника и даже философия! И именно А.М.Ампер изобрел такие важные и полезные для людей устройства, как электромагнитный телеграф и коммутатор.
Вопросы для самопроверки
1. Так что же такое «сила тока»? Какой буквой латинского алфавита она обозначается?
2. Какая формула для нахождения силы тока?
3. В каких единица системы СИ измеряется силы тока? А как она обозначается? В честь какого ученого она названа?
4. Прибором для измерения силы тока является …. А как он обозначается на схемах?
5. Если мы знаем силу тока и время, за которое он проходит через поперечное сечение, то с помощью какой формулы можно найти электрический заряд?
Электрический ток — Физика — Теория, тесты, формулы и задачи
Оглавление:
Основные теоретические сведения
Электрический ток.
Сила тока. Сопротивление
К оглавлению…
В проводниках при определенных условиях может возникнуть непрерывное упорядоченное движение свободных носителей электрического заряда. Такое движение называется электрическим током. За направление электрического тока принято направление движения положительных свободных зарядов, хотя в большинстве случае движутся электроны – отрицательно заряженные частицы.
Количественной мерой электрического тока служит сила тока I – скалярная физическая величина, равная отношению заряда q, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени t, к этому интервалу времени:
Если ток не постоянный, то для нахождения количества прошедшего через проводник заряда рассчитывают площадь фигуры под графиком зависимости силы тока от времени.
Если сила тока и его направление не изменяются со временем, то такой ток называется постоянным. Сила тока измеряется амперметром, который включается в цепь последовательно. В Международной системе единиц СИ сила тока измеряется в амперах [А]. 1 А = 1 Кл/с.
Средняя сила тока находится как отношение всего заряда ко всему времени (т.е. по тому же принципу, что и средняя скорость или любая другая средняя величина в физике):
Если же ток равномерно меняется с течением времени от значения I1 до значения I2, то можно значение среднего тока можно найти как среднеарифметическое крайних значений:
Плотность тока – сила тока, приходящаяся на единицу поперечного сечения проводника, рассчитывается по формуле:
При прохождении тока по проводнику ток испытывает сопротивление со стороны проводника. Причина сопротивления – взаимодействие зарядов с атомами вещества проводника и между собой. Единица измерения сопротивления 1 Ом. Сопротивление проводника R определяется по формуле:
где: l – длина проводника, S – площадь его поперечного сечения, ρ – удельное сопротивление материала проводника (будьте внимательны и не перепутайте последнюю величину с плотностью вещества), которое характеризует способность материала проводника противодействовать прохождению тока. То есть это такая же характеристика вещества, как и многие другие: удельная теплоемкость, плотность, температура плавления и т.д. Единица измерения удельного сопротивления 1 Ом·м. Удельное сопротивление вещества – табличная величина.
Сопротивление проводника зависит и от его температуры:
где: R0 – сопротивление проводника при 0°С, t – температура, выраженная в градусах Цельсия, α – температурный коэффициент сопротивления. Он равен относительному изменению сопротивления, при увеличении температуры на 1°С. Для металлов он всегда больше нуля, для электролитов наоборот, всегда меньше нуля.
Диод в цепи постоянного тока
Диод – это нелинейный элемент цепи, сопротивление которого зависит от направления протекания тока. Обозначается диод следующим образом:
Стрелка в схематическом обозначении диода показывает, в каком направлении он пропускает ток. В этом случае его сопротивление равно нулю, и диод можно заменить просто на проводник с нулевым сопротивлением. Если ток течет через диод в противоположном направлении, то диод обладает бесконечно большим сопротивлением, то есть не пропускает ток совсем, и является разрывом в цепи. Тогда участок цепи с диодом можно просто вычеркнуть, так как ток по нему не идет.
Закон Ома. Последовательное и параллельное соединение проводников
К оглавлению…
Немецкий физик Г.Ом в 1826 году экспериментально установил, что сила тока I, текущего по однородному металлическому проводнику (то есть проводнику, в котором не действуют сторонние силы) сопротивлением R, пропорциональна напряжению U на концах проводника:
Величину R принято называть электрическим сопротивлением. Проводник, обладающий электрическим сопротивлением, называется резистором. Это соотношение выражает закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.
Проводники, подчиняющиеся закону Ома, называются линейными. Графическая зависимость силы тока I от напряжения U (такие графики называются вольт-амперными характеристиками, сокращенно ВАХ) изображается прямой линией, проходящей через начало координат. Следует отметить, что существует много материалов и устройств, не подчиняющихся закону Ома, например, полупроводниковый диод или газоразрядная лампа. Даже у металлических проводников при достаточно больших токах наблюдается отклонение от линейного закона Ома, так как электрическое сопротивление металлических проводников растет с ростом температуры.
Проводники в электрических цепях можно соединять двумя способами: последовательно и параллельно. У каждого способа есть свои закономерности.
1. Закономерности последовательного соединения:
Формула для общего сопротивления последовательно соединенных резисторов справедлива для любого числа проводников. Если же в цепь последовательно включено n одинаковых сопротивлений R, то общее сопротивление R0 находится по формуле:
2. Закономерности параллельного соединения:
Формула для общего сопротивления параллельно соединенных резисторов справедлива для любого числа проводников. Если же в цепь параллельно включено n одинаковых сопротивлений R, то общее сопротивление R0 находится по формуле:
Электроизмерительные приборы
Для измерения напряжений и токов в электрических цепях постоянного тока используются специальные приборы – вольтметры и амперметры.
Вольтметр предназначен для измерения разности потенциалов, приложенной к его клеммам. Он подключается параллельно участку цепи, на котором производится измерение разности потенциалов. Любой вольтметр обладает некоторым внутренним сопротивлением RB. Для того чтобы вольтметр не вносил заметного перераспределения токов при подключении к измеряемой цепи, его внутреннее сопротивление должно быть велико по сравнению с сопротивлением того участка цепи, к которому он подключен.
Амперметр предназначен для измерения силы тока в цепи. Амперметр включается последовательно в разрыв электрической цепи, чтобы через него проходил весь измеряемый ток. Амперметр также обладает некоторым внутренним сопротивлением RA. В отличие от вольтметра, внутреннее сопротивление амперметра должно быть достаточно малым по сравнению с полным сопротивлением всей цепи.
ЭДС. Закон Ома для полной цепи
К оглавлению…
Для существования постоянного тока необходимо наличие в электрической замкнутой цепи устройства, способного создавать и поддерживать разности потенциалов на участках цепи за счет работы сил неэлектростатического происхождения. Такие устройства называются источниками постоянного тока. Силы неэлектростатического происхождения, действующие на свободные носители заряда со стороны источников тока, называются сторонними силами.
Природа сторонних сил может быть различной. В гальванических элементах или аккумуляторах они возникают в результате электрохимических процессов, в генераторах постоянного тока сторонние силы возникают при движении проводников в магнитном поле. Под действием сторонних сил электрические заряды движутся внутри источника тока против сил электростатического поля, благодаря чему в замкнутой цепи может поддерживаться постоянный электрический ток.
При перемещении электрических зарядов по цепи постоянного тока сторонние силы, действующие внутри источников тока, совершают работу. Физическая величина, равная отношению работы Aст сторонних сил при перемещении заряда q от отрицательного полюса источника тока к положительному к величине этого заряда, называется электродвижущей силой источника (ЭДС):
Таким образом, ЭДС определяется работой, совершаемой сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда. Электродвижущая сила, как и разность потенциалов, измеряется в вольтах (В).
Закон Ома для полной (замкнутой) цепи: сила тока в замкнутой цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на общее (внутреннее + внешнее) сопротивление цепи:
Сопротивление r – внутреннее (собственное) сопротивление источника тока (зависит от внутреннего строения источника). Сопротивление R – сопротивление нагрузки (внешнее сопротивление цепи).
Падение напряжения во внешней цепи при этом равно (его еще называют напряжением на клеммах источника):
Важно понять и запомнить: ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока не меняются, при подключении разных нагрузок.
Если сопротивление нагрузки равно нулю (источник замыкается сам на себя) или много меньше сопротивления источника, то тогда в цепи потечет ток короткого замыкания:
Сила тока короткого замыкания – максимальная сила тока, которую можно получить от данного источника с электродвижущей силой ε и внутренним сопротивлением r. У источников с малым внутренним сопротивлением ток короткого замыкания может быть очень велик, и вызывать разрушение электрической цепи или источника. Например, у свинцовых аккумуляторов, используемых в автомобилях, сила тока короткого замыкания может составлять несколько сотен ампер. Особенно опасны короткие замыкания в осветительных сетях, питаемых от подстанций (тысячи ампер). Чтобы избежать разрушительного действия таких больших токов, в цепь включаются предохранители или специальные автоматы защиты сетей.
Несколько источников ЭДС в цепи
Если в цепи присутствует несколько ЭДС подключенных последовательно, то:
1. При правильном (положительный полюс одного источника присоединяется к отрицательному другого) подключении источников общее ЭДС всех источников и их внутреннее сопротивление может быть найдено по формулам:
Например, такое подключение источников осуществляется в пультах дистанционного управления, фотоаппаратах и других бытовых приборах, работающих от нескольких батареек.
2. При неправильном (источники соединяются одинаковыми полюсами) подключении источников их общее ЭДС и сопротивление рассчитывается по формулам:
В обоих случаях общее сопротивление источников увеличивается.
При параллельном подключении имеет смысл соединять источники только c одинаковой ЭДС, иначе источники будут разряжаться друг на друга. Таким образом суммарное ЭДС будет таким же, как и ЭДС каждого источника, то есть при параллельном соединении мы не получим батарею с большим ЭДС. При этом уменьшается внутреннее сопротивление батареи источников, что позволяет получать большую силу тока и мощность в цепи:
В этом и состоит смысл параллельного соединения источников. В любом случае при решении задач сначала надо найти суммарную ЭДС и полное внутреннее сопротивление получившегося источника, а затем записать закон Ома для полной цепи.
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца
К оглавлению…
Работа A электрического тока I, протекающего по неподвижному проводнику с сопротивлением R, преобразуется в теплоту Q, выделяющееся на проводнике. Эту работу можно рассчитать по одной из формул (с учетом закона Ома все они следуют друг из друга):
Закон преобразования работы тока в тепло был экспериментально установлен независимо друг от друга Дж.Джоулем и Э.Ленцем и носит название закона Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока равна отношению работы тока A к интервалу времени Δt, за которое эта работа была совершена, поэтому она может быть рассчитана по следующим формулам:
Работа электрического тока в СИ, как обычно, выражается в джоулях (Дж), мощность – в ваттах (Вт).
Энергобаланс замкнутой цепи
К оглавлению…
Рассмотрим теперь полную цепь постоянного тока, состоящую из источника с электродвижущей силой ε и внутренним сопротивлением r и внешнего однородного участка с сопротивлением R. В этом случае полезная мощность или мощность, выделяемая во внешней цепи:
Максимально возможная полезная мощность источника достигается, если R = r и равна:
Если при подключении к одному и тому же источнику тока разных сопротивлений R1 и R2 на них выделяются равные мощности то внутреннее сопротивление этого источника тока может быть найдено по формуле:
Мощность потерь или мощность внутри источника тока:
Полная мощность, развиваемая источником тока:
КПД источника тока:
Электролиз
К оглавлению…
Электролитами принято называть проводящие среды, в которых протекание электрического тока сопровождается переносом вещества. Носителями свободных зарядов в электролитах являются положительно и отрицательно заряженные ионы. К электролитам относятся многие соединения металлов с металлоидами в расплавленном состоянии, а также некоторые твердые вещества. Однако основными представителями электролитов, широко используемыми в технике, являются водные растворы неорганических кислот, солей и оснований.
Прохождение электрического тока через электролит сопровождается выделением вещества на электродах. Это явление получило название электролиза.
Электрический ток в электролитах представляет собой перемещение ионов обоих знаков в противоположных направлениях. Положительные ионы движутся к отрицательному электроду (катоду), отрицательные ионы – к положительному электроду (аноду). Ионы обоих знаков появляются в водных растворах солей, кислот и щелочей в результате расщепления части нейтральных молекул. Это явление называется электролитической диссоциацией.
Закон электролиза был экспериментально установлен английским физиком М.Фарадеем в 1833 году. Закон Фарадея определяет количества первичных продуктов, выделяющихся на электродах при электролизе. Итак, масса m вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна заряду Q, прошедшему через электролит:
Величину k называют электрохимическим эквивалентом. Он может быть рассчитан по формуле:
где: n – валентность вещества, NA – постоянная Авогадро, M – молярная масса вещества, е – элементарный заряд. Иногда также вводят следующее обозначение для постоянной Фарадея:
Электрический ток в газах и в вакууме
К оглавлению…
Электрический ток в газах
В обычных условиях газы не проводят электрический ток. Это объясняется электрической нейтральностью молекул газов и, следовательно, отсутствием носителей электрических зарядов. Для того чтобы газ стал проводником, от молекул необходимо оторвать один или несколько электронов. Тогда появятся свободные носителя зарядов — электроны и положительные ионы. Этот процесс называется ионизацией газов.
Ионизировать молекулы газа можно внешним воздействием — ионизатором. Ионизаторами может быть: поток света, рентгеновские лучи, поток электронов или α-частиц. Молекулы газа также ионизируются при высокой температуре. Ионизация приводит к возникновению в газах свободных носителей зарядов — электронов, положительных ионов, отрицательных ионов (электрон, объединившийся с нейтральной молекулой).
Если создать в пространстве, занятом ионизированным газом, электрическое поле, то носители электрических зарядов придут в упорядоченное движение – так возникает электрический ток в газах. Если ионизатор перестает действовать, то газ снова становится нейтральным, так как в нем происходит рекомбинация – образование нейтральных атомов ионами и электронами.
Электрический ток в вакууме
Вакуумом называется такая степень разрежения газа, при котором можно пренебречь соударением между его молекулами и считать, что средняя длина свободного пробега превышает линейные размеры сосуда, в котором газ находится.
Электрическим током в вакууме называют проводимость межэлектродного промежутка в состоянии вакуума. Молекул газа при этом столь мало, что процессы их ионизации не могут обеспечить такого числа электронов и ионов, которые необходимы для ионизации. Проводимость межэлектродного промежутка в вакууме может быть обеспечена лишь с помощью заряженных частиц, возникших за счет эмиссионных явлений на электродах.
Как измерять силу электрического тока амперметром
Для измерения силы тока применяется измерительный прибор, который называется Амперметр. Силу тока приходится измерять гораздо реже, чем напряжение или сопротивление, но, тем не менее, если нужно определить потребляемую мощность электроприбором, то без зная величины потребляемого ним тока, мощность не определить.
Ток, как и напряжение, бывает постоянным и переменным и для измерения их величины требуются разные измерительные приборы. Обозначается ток буквой I, а к числу, чтобы было ясно, что это величина тока, приписывается буква А. Например, I=5 A обозначает, что сила тока в измеренной цепи составляет 5 Ампер.
На измерительных приборах для измерения переменного тока перед буквой А ставится знак «~«, а предназначенных для измерения постоянного тока ставится «–«. Например, –А означает, что прибор предназначен для измерения силы постоянного тока.
О том, что такое ток и законы его протекания в популярной форме Вы можете прочитать в статье сайта «Закон силы тока». Перед проведением измерений настоятельно рекомендую ознакомиться с этой небольшой статьей. На фотографии Амперметр, рассчитанный на измерение силы постоянного тока величиной до 3 Ампер.
Схема измерения силы тока Амперметром
Согласно закону, ток по проводам течет в любой точке замкнутой цепи одинаковой величины. Следовательно, чтобы измерять величину тока, нужно прибор подключить, разорвав цепь в любом удобном месте. Надо отметить, что при измерении величины тока не имеет значение, какое напряжение приложено к электрической цепи. Источником тока может быть и батарейка на 1,5 В, автомобильный аккумулятор на 12 В или бытовая электросеть 220 В или 380 В.
На схеме измерения также видно, как обозначается амперметр на электрических схемах. Это прописная буква А обведенная окружностью.
Приступая к измерению силы тока в цепи необходимо, как и при любых других измерениях, подготовить прибор, то есть установить переключатели в положение измерения тока с учетом рода его, постоянного или переменного. Если не известна ожидаемая величина тока, то переключатель устанавливается в положение измерения тока максимальной величины.
Как измерять потребляемый ток электроприбором
Для удобства и безопасности работ по измерению потребляемого тока электроприборами необходимо сделать специальный удлинитель с двумя розетками. По внешнему виду самодельный удлинитель ничем не отличается от обыкновенного удлинителя.
Но если снять крышки с розеток, то не трудно заметить, что их выводы соединены не параллельно, как во всех удлинителях, а последовательно.
Как видно на фотографии сетевое напряжение подается на нижние клеммы розеток, а верхние выводы соединены между собой перемычкой из провода с желтой изоляцией.
Все подготовлено для измерения. Вставляете в любую из розеток вилку электроприбора, а в другую розетку, щупы амперметра. Перед измерениями, необходимо переключатели прибора установить в соответствии с видом тока (переменный или постоянный) и на максимальный предел измерения.
Как видно по показаниям амперметра, потребляемый ток прибора составил 0,25 А. Если шкала прибора не позволяет снимать прямой отсчет, как в моем случае, то необходимо выполнить расчет результатов, что очень неудобно. Так как выбран предел измерения амперметра 0,5 А, то чтобы узнать цену деления, нужно 0,5 А разделить на число делений на шкале. Для данного амперметра получается 0,5/100=0,005 А. Стрелка отклонилась на 50 делений. Значит нужно теперь 0,005×50=0,25 А.
Как видите, со стрелочных приборов снимать показания величины тока неудобно и можно легко допустить ошибку. Гораздо удобнее пользоваться цифровыми приборами, например мультиметром M890G.
На фотографии представлен универсальный мультиметр, включенный в режим измерения переменного тока на предел 10 А. Измеренный ток, потребляемый электроприбором составил 5,1 А при напряжении питания 220 В. Следовательно прибор потребляет мощность 1122 Вт.
У мультиметра предусмотрено два сектора для измерения тока, обозначенные буквами А– для постоянного тока и А~ для измерения переменного. Поэтому перед началом измерений нужно определить вид тока, оценить его величину и установить указатель переключателя в соответствующее положение.
Розетка мультиметра с надписью COM является общей для всех видов измерений. Розетки, обозначенные mA и 10А предназначены только для подключения щупа при измерении силы тока. При измеряемом токе менее 200 мA штекер щупа вставляется в розетку mA, а при токе величиной до 10 А в розетку 10А.
Внимание, если производить измерение тока, многократно превышающего 200 мА при нахождении вилки щупа в розетке mA, то мультиметр можно вывести из строя.
Если величина измеряемого тока не известна, то измерения нужно начинать, установив предел измерения 10 А. Если ток будет менее 200 мА, то тогда уже переключить прибор в соответствующее положение. Переключение режимов измерения мультиметра допустимо делать только обесточив измеряемую цепь.
Расчет мощности электроприбора по потребляемому току
Зная величину тока, можно определить потребляемую мощность любого потребителя электрической энергии, будь то лампочка в автомобиле или кондиционер в квартире. Достаточно воспользоваться простым законом физики, который установили одновременно два ученых физика, независимо друг от друга. В 1841 году Джеймс Джоуль, а в 1842 году Эмиль Ленц. Этот закон и назвали в их честь – Закон Джоуля – Ленца.
- где
- P – мощность, измеряется в ваттах и обозначается Вт;
- U – напряжение, измеряется в вольтах и обозначается буквой В;
- I – сила тока, измеряется в амперах и обозначается буквой А.
Рассмотрим, как посчитать потребляемую мощность на примере:
Вы измеряли ток потребления лампочки фары автомобиля, который составил 5 А, напряжение бортовой сети составляет 12 В. Значит, чтобы найти потребляемую мощность лампочкой нужно напряжение умножить на ток. P=12 В×5 А=60 Вт. Потребляемая лампочкой мощность составила 60 Вт.
Вам надо определить потребляемую мощность стиральной машины. Вы измеряли потребляемый ток, который составил 10 А, следовательно, мощность составит: 220 В×10 А=2,2 кВт. Как видите все очень просто.
Работа электрического тока — Основы электроники
Протекая по цепи электрический ток совершает работу. Опять сравним протекание электрического тока с потоком воды в трубе. Если этот поток направить, например, на лопасти генератора, то поток будет совершать работу, вращая генератор. Таким же образом электрический ток совершает работу, протекая по проводнику. И эта работа тем больше, чем больше сила тока и напряжение в цепи.
Таким образом, работа электрического тока, совершаемая на участке цепи, прямо пропорциональна силе тока в цепи, напряжению на этом участке и времени действия тока. Работа электрического тока обозначается латинской буквой A.
Формула работы электрического тока имеет вид:
A = I*U*t
Произведение I*U есть не что иное, как мощность электрического тока.
Тогда формула работы электрического тока примет вид:
A = P*t
Работа электрического тока измеряется в ваттсекундах или иначе говоря в джоулях.
Поэтому, если мы хотим узнать, какую работу произвел ток, протекая по цепи в течение нескольких секунд, мы должны умножить мощность на это число секунд.
Например, через реостат с сопротивлением 5 Ом протекает ток силой 0,5 А. Нужно определить, какую работу произведет ток в течение 4 часов (14 400 сек.). Так как работа тока в одну секунду будет равна:
P=I2R = 0,52*5= 0,25*5 =1,25 Вт,
то за время t=14400 сек. она будет в 14 400 раз больше. Следовательно, работа электрического тока А будет равна:
А = Р*t= 1,25*14 400= 18 000 вт-сек.
Ваттсекунда (джоуль) является слишком малой единицей для измерения работы тока. Поэтому на практике пользуются единицей, называемой ваттчас (втч).
Один ваттчас равен 3 600 Дж, так как в часе 3 600 сек.
1втч = 3 600 Дж.
В нашем последнем примере работа тока, выраженная в ваттчасах, будет равна:
А = 1,25*4=5 втч.
В электротехнике для измерения работы тока применяются еще большие единицы, называемые гектоваттчас (гвтч) и киловаттчас (квтч):
1 квтч =10 гвтч =1000 втч = 3600000 Дж,
1 гвтч =100 втч = 360 000 Дж,
1 втч = 3 600 Дж.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Похожие материалы:
Добавить комментарий
Урок 8. переменный электрический ток — Физика — 11 класс
Физика, 11 класс
Урок 8. Переменный электрический ток
Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:
1) Свойства переменного тока;
2) Понятия активного сопротивления, индуктивного и ёмкостного сопротивления;
3) Особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором;
4) Определение понятий: переменный электрический ток, активное сопротивление, индуктивное сопротивление, ёмкостное сопротивление.
Глоссарий по теме
Переменный электрический ток — это ток, периодически изменяющийся со временем.
Сопротивление элемента электрической цепи (резистора), в котором происходит превращение электрической энергии во внутреннюю называют активным сопротивлением.
Действующее значение силы переменного тока равно силе такого постоянного тока, при котором в проводнике выделяется то же количество теплоты, что и при переменном токе за то же время.
Величину ХC, обратную произведению ωC циклической частоты на электрическую ёмкость конденсатора, называют ёмкостным сопротивлением.
Величину ХL, равную произведению циклической частоты на индуктивность, называют индуктивным сопротивлением.
Основная и дополнительная литература по теме урока:
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика.11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2014. – С. 86 – 95.
Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. — М.: Дрофа, 2014. – С. 128 – 132.
Степанова. Г.Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. М., Просвещение 1999 г.
Е.А. Марон, А.Е. Марон. Контрольные работы по физике. М., Просвещение, 2004
Основное содержание урока
Сейчас невозможно представить себе нашу цивилизацию без электричества. Телевизоры, холодильники, компьютеры – вся бытовая техника работает на нем. Основным источником энергии является переменный ток.
Электрический ток, питающий розетки в наших домах, является переменным А что это такое? Каковы его характеристики? Чем же переменный ток отличается от постоянного? Об этом мы поговорим на данном уроке.
В известном опыте Фарадея при движении полосового магнита относительно катушки появлялся ток, что фиксировалось стрелкой гальванометра, соединенного с катушкой. Если магнит привести колебательное движение относительно катушки, то стрелка гальванометра будет отклоняться то в одну сторону, то в другую – в зависимости от направления движения магнита. Это означает, что возникающий в катушке ток меняет свое направление. Такой ток называют переменным.
Электрический ток, периодически меняющийся со временем по модулю и направлению, называется переменным током.
Переменный электрический ток представляет собой электромагнитные вынужденные колебания. Переменный ток в отличие от постоянного имеет период, амплитуду и частоту.
Сила тока и напряжение меняются со временем по гармоническому закону, такой ток называется синусоидальным. В основном используется синусоидальный ток. Колебания тока можно наблюдать с помощью осциллографа.
Если напряжение на концах цепи будет меняться по гармоническому закону, то и напряженность внутри проводника будет так же меняться гармонически. Эти гармонические изменения напряженности поля, в свою очередь вызывают гармонические колебания упорядоченного движения свободных частиц и, следовательно, гармонические колебания силы тока. При изменении напряжения на концах цепи, в ней с очень большой скоростью распространяется электрическое поле. Сила переменного тока практически во всех сечениях проводника одинакова потому, что время распространения электромагнитного поля превышает период колебаний.
Рассмотрим процессы, происходящие в проводнике, включенном в цепь переменного тока. Сопротивление проводника, в котором происходит превращение электрической энергии во внутреннюю энергию, называют активным. При изменении напряжения на концах цепи по гармоническому закону, точно так же меняется напряженность электрического поля и в цепи появляется переменный ток.
При наличии такого сопротивления колебания силы тока и напряжения совпадают по фазе в любой момент времени.
𝒾 — мгновенное значение силы тока;
ℐm— амплитудное значение силы тока.
– колебания напряжения на концах цепи.
Колебания ЭДС индукции определяются формулами:
При совпадении фазы колебаний силы тока и напряжения мгновенная мощность равна произведению мгновенных значений силы тока и напряжения. Среднее значение мощности равно половине произведения квадрата амплитуды силы тока и активного сопротивления.
Часто к параметрам и характеристикам переменного тока относят действующие значения. Напряжение, ток или ЭДС, которая действует в цепи в каждый момент времени — мгновенное значение (помечают строчными буквами — і, u, e). Однако оценивать переменный ток, совершенную им работу, создаваемое тепло сложно рассчитывать по мгновенному значению, так как оно постоянно меняется. Поэтому применяют действующее, которое характеризует силу постоянного тока, выделяющего за время прохождения по проводнику столько же тепла, сколько это делает переменный.
Действующее значение силы переменного тока равно силе такого постоянного тока, при котором в проводнике выделяется то же количество теплоты, что и при переменном токе за то же время.
Um — амплитудное значение напряжения.
Действующие значения силы тока и напряжения:
Электрическая аппаратура в цепях переменного тока показывает именно действующие значения измеряемых величин.
Конденсатор включенный в электрическую цепь оказывает сопротивление прохождению тока. Это сопротивление называют ёмкостным.
Величину ХC, обратную произведению циклической частоты на электрическую ёмкость конденсатора, называют ёмкостным сопротивлением.
Ёмкостное сопротивление не является постоянной величиной. Мы видим, что конденсатор оказывает бесконечно большое сопротивление постоянному току.
Если включить в электрическую цепь катушку индуктивности, то она будет влиять на прохождение тока в цепи, т.е. оказывать сопротивление току. Это можно объяснить явлением самоиндукции.
Величину ХL, равную произведению циклической частоты на индуктивность, называют индуктивным сопротивлением.
XL= ωL
Если частота равна нулю, то индуктивное сопротивление тоже равно нулю.
При увеличении напряжения в цепи переменного тока сила тока будет увеличиваться так же, как и при постоянном токе. В цепи переменного тока содержащем активное сопротивление, конденсатор и катушка индуктивности будет оказываться сопротивление току. Сопротивление оказывает и катушка индуктивности, и конденсатор, и резистор. При расчёте общего сопротивления всё это надо учитывать. Основываясь на этом закон Ома для переменного тока формулируется следующим образом: значение тока в цепи переменного тока прямо пропорционально напряжению в цепи и обратно пропорционально полному сопротивлению цепи.
Если цепь содержит активное сопротивление, катушку и конденсатор соединенные последовательно, то полное сопротивление равно
Закон Ома для электрической цепи переменного тока записывается имеет вид:
Преимущество применения переменного тока заключается в том, что он передаётся потребителю с меньшими потерями.
В электрической цепи постоянного тока зная напряжение на зажимах потребителя и протекающий ток можем легко определить потребляемую мощность, умножив величину тока на напряжение. В цепи переменного тока мощность равна произведению напряжения на силу тока и на коэффициент мощности.
Мощность цепи переменного тока
P=IU cosφ
Величина cosφ – называется коэффициентом мощности
Коэффициент мощности показывает какая часть энергии преобразуется в другие виды. Коэффициент мощности находят с помощью фазометров. Уменьшение коэффициента мощности приводит к увеличению тепловых потерь. Для повышения коэффициента мощности электродвигателей параллельно им подключают конденсаторы. Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока создают противоположные сдвиги фаз. При одновременном включении конденсатора и катушки индуктивности происходит взаимная компенсация сдвига фаз и повышение коэффициента мощности. Повышение коэффициента мощности является важной народнохозяйственной задачей.
Разбор типовых тренировочных заданий
1. Рамка вращается в однородном магнитном поле. ЭДС индукции, возникающая в рамке, изменяется по закону e=80 sin 25πt. Определите время одного оборота рамки.
Дано: e=80 sin 25πt.
Найти: T.
Решение:
Колебания ЭДС индукции в цепи переменного тока происходят по гармоническому закону
Согласно данным нашей задачи:
Время одного оборота, т.е. период связан с циклической частотой формулой:
Подставляем числовые данные:
Ответ: T = 0,08 c.
2. Чему равна амплитуда силы тока в цепи переменного тока частотой 50 Гц, содержащей последовательно соединенные активное сопротивление 1 кОм и конденсатор емкости С = 1 мкФ, если действующее значение напряжения сети, к которой подключен участок цепи, равно 220 В?
Дано:
ν=50 Гц,
R=1 кОм=1000 Ом,
C=1 мкФ=10-6 Ф,
U=220 В.
Найти: Im
Решение:
Напишем закон Ома для переменного тока:
I=U/Z
Для амплитудных значений силы тока и напряжения, мы можем записать Im=Um/Z?
Полное сопротивление цепи равно:
Подставляя числовые данные находим полное сопротивление Z≈3300 Ом. Так как действующее значение напряжения равно:
то после вычислений получаем Im ≈0,09 Ом.
Ответ: Im ≈0,09 Ом.
2. Установите соответствие между физической величиной и прибором для измерения.
Физические величины | Физические приборы |
Сила тока | Омметр |
Напряжение | Вольтметр |
Сопротивление | Амперметр |
Мощность | Ваттметр |
Правильный ответ:
Физические величины | Физические приборы |
Сила тока | Амперметр |
Напряжение | Вольтметр |
Сопротивление | Омметр |
Мощность | Ваттметр |
Ток и напряжение. Виды и правила. Работа и характеристики
Ток и напряжение являются количественными параметрами, применяемыми в электрических схемах. Чаще всего эти величины меняются с течением времени, иначе не было бы смысла в действии электрической схемы.
Напряжение
Условно напряжение обозначается буквой
«U». Работа, затраченная на перемещение единицы заряда из точки, имеющей малый потенциал в точку с большим потенциалом, является напряжением между этими двумя точками. Другими словами, это энергия, освобождаемая после перехода единицы заряда от высокого потенциала к малому.
Напряжение еще могут называть разностью потенциалов, а также электродвижущей силой. Этот параметр измеряется в вольтах. Чтобы переместить 1 кулон заряда между двумя точками, которые имеют напряжение 1 вольт, нужно выполнить работу в 1 джоуль. Кулонами измеряются электрические заряды. 1 кулон равен заряду 6х1018 электронов.
Напряжение разделяется на несколько видов, в зависимости от видов тока:
- Постоянное напряжение. Оно присутствует в электростатических цепях и цепях постоянного тока.
- Переменное напряжение. Этот вид напряжения имеется в цепях с синусоидальными и переменными токами. В случае синусоидального тока рассматриваются такие характеристики напряжения, как:
— амплитуда колебаний напряжения – это максимальное его отклонение от оси абсцисс;
— мгновенное напряжение, которое выражается в определенный момент времени;
— действующее напряжение, определяется по выполняемой активной работе 1-го полупериода;
— средневыпрямленное напряжение, определяемое по модулю величины выпрямленного напряжения за один гармонический период.
При передаче электроэнергии по воздушным линиям устройство опор и их размеры зависят от величины применяемого напряжения. Величина напряжения между фазами называется линейным напряжением, а напряжение между землей и каждой из фаз – фазным напряжением. Такое правило применимо для всех типов воздушных линий. В России в электрических бытовых сетях, стандартным является трехфазное напряжение с линейным напряжением 380 вольт, и фазным значением напряжения 220 вольт.
Электрический ток
Ток в электрической цепи является скоростью движения электронов в определенной точке, измеряется в амперах, и обозначается на схемах буквой «I». Также используются и производные единицы ампера с соответствующими приставками милли-, микро-, нано и т.д. Ток размером в 1 ампер образуется передвижением единицы заряда в 1 кулон за 1 секунду.
Условно считается, что ток в электрической цепи течет по направлению от положительного потенциала к отрицательному. Однако, из курса физики известно, что электрон движется в противоположном направлении.
Необходимо знать, что напряжение измеряется между 2-мя точками на схеме, а ток течет через одну конкретную точку схемы, либо через ее элемент. Поэтому, если кто-то употребляет выражение «напряжение в сопротивлении», то это неверно и неграмотно. Но часто идет речь о напряжении в определенной точке схемы. При этом имеется ввиду напряжение между землей и этой точкой.
Напряжение образуется от воздействия на электрические заряды в генераторах, батареях, солнечных элементах и других устройствах. Ток возникает путем приложения напряжения к двум точкам на схеме.
Чтобы понять, что такое ток и напряжение, правильнее будет воспользоваться осциллографом. На нем можно увидеть ток и напряжение, которые меняют свои значения во времени. На практике элементы электрической цепи соединены проводниками. В определенных точках элементы цепи имеют свое значение напряжения.
Ток и напряжение подчиняются правилам:
- Сумма токов, входящих в точку, равняется сумме токов, выходящих из точки (правило сохранения заряда). Такое правило является законом Кирхгофа для тока. Точка входа и выхода тока в этом случае называется узлом. Следствием из этого закона является следующее утверждение: в последовательной электрической цепи группы элементов величина тока для всех точек одинакова.
- В параллельной схеме элементов напряжение на всех элементах одинаково. Иначе говоря, сумма падений напряжений в замкнутом контуре равна нулю. Этот закон Кирхгофа применяется для напряжений.
- Работа, выполненная в единицу времени схемой (мощность), выражается следующим образом: Р = U*I. Мощность измеряется в ваттах. Работа величиной 1 джоуль, выполненная за 1 секунду, равна 1 ватту. Мощность распространяется в виде теплоты, расходуется на совершение механической работы (в электродвигателях), преобразуется в излучение различного вида, накапливается в емкостях или батареях. При проектировании сложных электрических систем, одной из проблем является тепловая нагрузка системы.
Характеристика электрического тока
Обязательным условием существования тока в электрической цепи является замкнутый контур. Если контур цепи разрывается, то ток прекращается.
По такому принципу действуют все защиты и выключатели в электротехнике. Они разрывают электрическую цепь подвижными механическими контактами, и этим прекращают течение тока, выключая устройство.
В энергетической промышленности электрический ток возникает внутри проводников тока, которые выполнены в виде шин, кабелей, проводов и других частей, проводящих ток.
Также существуют другие способы создания внутреннего тока в:
- Жидкостях и газах за счет передвижения заряженных ионов.
- Вакууме, газе и воздухе с помощью термоэлектронной эмиссии.
- Полупроводниках, вследствие движения носителей заряда.
Условия возникновения электрического тока:
- Нагревание проводников (не сверхпроводников).
- Приложение к носителям заряда разности потенциалов.
- Химическая реакция с выделением новых веществ.
- Воздействие магнитного поля на проводник.
Формы сигнала тока:
- Прямая линия.
- Переменная синусоида гармоники.
- Меандром, похожий на синусоиду, но имеющий острые углы (иногда углы могут сглаживаться).
- Пульсирующая форма одного направления, с амплитудой, колеблющейся от нуля до наибольшей величины по определенному закону.
Виды работы электрического тока:
- Световое излучение, создающееся приборами освещения.
- Создание тепла с помощью нагревательных элементов.
- Механическая работа (вращение электродвигателей, действие других электрических устройств).
- Создание электромагнитного излучения.
Отрицательные явления, вызываемые электрическим током:
- Перегрев контактов и токоведущих частей.
- Возникновение вихревых токов в сердечниках электрических устройств.
- Электромагнитные излучения во внешнюю среду.
Создатели электрических устройств и различных схем при проектировании должны учитывать вышеперечисленные свойства электрического тока в своих разработках. Например, вредное влияние вихревых токов в электродвигателях, трансформаторах и генераторах снижается путем шихтовки сердечников, применяемых для пропускания магнитных потоков. Шихтовка сердечника – это его изготовление не из цельного куска металла, а из набора отдельных тонких пластин специальной электротехнической стали.
Но, с другой стороны, вихревые токи используют для работы микроволновых печей, духовок, действующих по принципу магнитной индукции. Поэтому, можно сказать, что вихревые токи оказывают не только вред, но и пользу.
Переменный ток с сигналом в форме синусоиды может различаться частотой колебаний за единицу времени. В нашей стране промышленная частота тока электрических устройств стандартная, и равна 50 герцам. В некоторых странах используется частота тока 60 герц.
Для различных целей в электротехнике и радиотехнике используют другие значения частоты:
- Низкочастотные сигналы с меньшей величиной частоты тока.
- Высокочастотные сигналы, которые намного выше частоты тока промышленного использования.
Считается, что электрический ток возникает при движении электронов внутри проводника, поэтому он называется током проводимости. Но существует и другой вид электрического тока, который получил название конвекционного. Он возникает при движении заряженных макротел, например, капель дождя.
Электрический ток в металлах
Движение электронов при воздействии на них постоянной силы сравнивают с парашютистом, который снижается на землю. В этих двух случаях происходит равномерное движение. На парашютиста действует сила тяжести, а противостоит ей сила сопротивления воздуха. На движение электронов действует сила электрического поля, а сопротивляются этому движению ионы решеток кристаллов. Средняя скорость электронов достигает постоянного значения, так же как и скорость парашютиста.
В металлическом проводнике скорость движения одного электрона равна 0,1 мм в секунду, а скорость электрического тока около 300 тысяч км в секунду. Это объясняется тем, что электрический ток течет только там, где к заряженным частицам приложено напряжение. Поэтому достигается большая скорость протекания тока.
При перемещении электронов в кристаллической решетке существует следующая закономерность. Электроны сталкиваются не со всеми встречными ионами, а только с каждым десятым из них. Это объясняется законами квантовой механики, которые можно упрощенно объяснить следующим образом.
Движению электронов мешают большие ионы, которые оказывают сопротивление. Это особенно заметно при нагревании металлов, когда тяжелые ионы «качаются», увеличиваются в размерах и уменьшают электропроводность решеток кристаллов проводника. Поэтому при нагревании металлов всегда увеличивается их сопротивление. При снижении температуры повышается электрическая проводимость. При снижении температуры металла до абсолютного нуля можно добиться эффекта сверхпроводимости.
Похожие темы:
Коммутатор нагрузки TPS22916xx на ток 2А с сопротивлением ключа 0.06 Ом со сверхнизким током утечки
Компания Texas Instruments с октября 2017г начала выпускать ИС TPS22916xx, реализующую функции одноканального коммутатора нагрузки. Коммутатор отличается миниатюрными размерами, большим током коммутации и очень низким током утечки благодаря использованию P-канального полевого транзистора (MOSFET).
Компания Texas Instruments с октября 2017г начала выпускать ИС TPS22916xx, реализующую функции одноканального коммутатора нагрузки. Коммутатор отличается миниатюрными размерами, большим током коммутации и очень низким током утечки благодаря использованию P-канального полевого транзистора (MOSFET). Дополнительная цепь управления затвором обеспечивает работу с низким входным напряжением до 1В без существенного увеличения сопротивления канала в открытом состоянии и без дополнительных потерь мощности. Коммутатор имеет несколько модификаций по временным характеристикам, что позволяют оптимально работать с разными видами нагрузки. При большой ёмкости нагрузки для предотвращения нежелательных выбросов тока в нагрузке следует применять ИС с буквой C, имеющей медленные временные характеристики. При малой ёмкости нагрузки целесообразно использовать B-версию для уменьшения времени ожидания. Состояние «Включено» управляется по отдельному цифровому входу логическим сигналом, имеются версии ИС с активным высоким и активным низким (ИС с буквой L) состояниями этого входа. ИС TPS22916xx выпускается в 4-х выводном корпусе типа YFP размерами 0.74 × 0.74 × 0.5 мм, с шагом выводов 0.4мм на рабочий диапазон температур от –40°C до +85°C. Основные характеристики:
• Входное рабочее напряжение (VIN): 1.0В–5.5В
• Максимальный непрерывный ток (IMAX): 2А
• Сопротивление в открытом состоянии (RON) при ражном входном напряжении:
– 5В — 60мОм (типовое), 100мОм (максимум при 85°C)
– 1.8В — 100мОм (типовое), 150мОм (максимум при 85°C)
– 1В — 200мОм (типовое), 325мОм (максимум при 85°C)
• Сверхнизкий ток утечки:
– Во включенном состоянии (IQ): 0.5мкА (типовой), 1мкА (макс)
– В выключенном состоянии (ISD): 10нА (типовой), 100нА (макс)
– TPS22916CL (ISD): 100нА (типовой), 300нА (макс)
• Параметры входа ON (RPD):
– ON ≥ VIH (ION): 10нА (макс)
– ON ≤ VIL (RPD): 750КОм (типовое)
• Временные параметры медленной версии с буквой C:
– при 5В время включения (tON): 1400мкс при фронте 5мВ/мкс
– При 1.8В время включения (tON): 3000мкс при фронте 1мВ/мкс
– При 1В время включения (tON): 6500мкс при фронте 0.3мВ/мкс
• Временные параметры быстрой версии с буквой B:
– При 5В время включения (tON): 115мкс при фронте 57мВ/мкс
– При 1.8В время включения (tON): 250мкс при вронте 12мВ/мкс
– При 1В время включения (tON): 510мкс при фронте 3.3мВ/мкс
• Обратный ток в состоянии «Всегда включено» (RCB):
ктивации (IRCB): –500мА (типовой)
– Ток обратной утечки (IIN,RCB): –300нА (макс)
• Сопротивление при быстрой разрядке (QOD): 150Ом (типовое) (в N версии нет QOD)
Для заказов обращайтесь в ООО “Макро Тим» по адресу [email protected] и по тел. +7(495)306-0026
Образцы и шаблоны подтверждающих писем
Вам нужно написать или запросить письмо с подтверждением занятости? Эти письма могут понадобиться сотрудникам для арендодателей или финансовых учреждений, если они пытаются арендовать или купить дом. Они также иногда необходимы по причинам страхования или для подтверждения того, что человек работал в компании в сроки, указанные в резюме или заявлении о приеме на работу.
Хорошей новостью является то, что письма с подтверждением приема на работу обычно представляют собой довольно простые документы, поэтому их легко написать или получить.Если вам нужно запросить или написать письмо, просмотр шаблонов и примеров может помочь вам начать работу.
Что такое письмо с подтверждением приема на работу?
Письмо о подтверждении занятости написано текущим или бывшим работодателем, чтобы подтвердить, что сотрудник или бывший сотрудник работал в организации. Запрос может исходить от сотрудника, государственных органов, потенциальных арендодателей, ипотечных кредиторов, потенциальных работодателей или коллекторских агентств.
Запрос может включать проверку дат трудоустройства, заработной платы, того, будет ли сотрудник продолжать работать на должности работодателя или имеет право быть повторно принятым на работу.Если сотрудник был уволен, отправитель запроса может спросить причину увольнения.
Как запросить письмо с подтверждением занятости
Если вы запрашиваете подтверждающее письмо от нынешнего или бывшего работодателя, важно попросить его профессионально. Сначала обратитесь в свой отдел кадров (HR).
Компания может иметь политику в отношении разглашения информации, и вам может потребоваться разрешение на передачу вашей истории занятости третьей стороне.Часто ваш сотрудник отдела кадров составляет для вас письмо или предоставляет шаблон для передачи вашему руководителю.
Вы также можете обратиться напрямую к своему руководителю или руководителю. Предложите шаблон или образец письма в качестве ориентира.
Обязательно предоставьте им всю информацию, необходимую для написания письма, включая то, кому адресовать письмо и какие именно детали необходимо указать.
Что входит в письмо с подтверждением занятости?
Если вам нужно написать письмо с подтверждением трудоустройства для кого-то, важно убедиться, что ваше письмо содержит правильную информацию и соответствует соответствующему формату.Вы не поможете получателю, написав непрофессиональную записку.
- Следуйте формату делового письма. Используйте стандартный формат делового письма при написании письма. Включите свою контактную информацию вверху, дату и контактную информацию получателя (если она у вас есть). Обязательно включите приветствие в начале и собственноручную подпись в конце.
- Будьте лаконичны. Письма с подтверждением приема на работу не должны быть длинными.Не добавляйте никакой информации помимо того, что запрашивает сотрудник, например, не давайте оценку работы сотрудника.
- Включите всю запрошенную информацию. Большинство писем, подтверждающих трудоустройство, включают имя человека, его отдел в компании (иногда вам нужно указать его конкретную должность) и количество времени, в течение которого он работал. Проконсультируйтесь с вашим сотрудником, если вам нужна дополнительная информация. Например, в некоторых письмах указывается зарплата человека, частота его выплаты (еженедельно, раз в две недели и т. Д.).) и сколько часов в неделю они работают. Однако не включайте эти дополнительные сведения, если не требуется.
- Укажите свою контактную информацию. В конце письма предложите ответить на любые дополнительные вопросы. Укажите форму связи для получателя, например номер телефона или адрес электронной почты.
- Отредактируйте и вычитайте перед отправкой. Это письмо, вероятно, очень важно для вашего сотрудника или бывшего сотрудника — от него может зависеть их жилье, будущая работа или страховка.Найдите время, чтобы составить это письмо как можно более профессионально. Прочтите письмо на предмет ошибок.
Как использовать примеры букв
Перед написанием письма-подтверждения приема на работу рекомендуется просмотреть примеры писем. Примеры не только помогут с макетом, но и помогут понять, какой контент следует включить в документ (например, даты трудоустройства).
Вам следует адаптировать письмо к конкретному сотруднику, для которого вы пишете письмо, и к информации, которую он просит вас включить.
Хотя примеры, шаблоны и рекомендации являются отличной отправной точкой в вашем письме, вы всегда должны проявлять гибкость.
Форма подтверждения трудоустройства
Имя
Должность
Название компании
Адрес
Город, штат Почтовый индекс
Дата
Имя лица, запрашивающего подтверждение
Должность
Название компании
Адрес
Город, штат Почтовый индекс
Уважаемый г-н / г-жа. Фамилия,
Это письмо предназначено для подтверждения того, что (имя сотрудника) работал в (название компании) с (даты начала).
Если вам потребуется дополнительная информация относительно (имя сотрудника), пожалуйста, свяжитесь со мной по (ваш номер телефона).
С уважением,
(собственноручная подпись)
Ваше имя
Расширять
Подтверждение занятости для текущего сотрудника
Шона Истон
Директор по бухгалтерскому учету
GMC Associates
17 Chestnut Street, Ste. 200
Портленд, ME 04101
9 февраля 2021 г.
Джон Долан
Старший вице-президент
Dolan Industries, Inc.
43 Oak Street, 2 nd Floor
Portland, ME 04101
Уважаемый г-н Долан,
Это письмо предназначено для подтверждения того, что Сенека Уильямс работал в GMC Associates в течение последних трех лет в нашем бухгалтерском отделе. Начала работу 1 августа 2017 года.
Если вам потребуется дополнительная информация, свяжитесь со мной по телефону 555-111-1212.
С уважением,
(собственноручная подпись)
Шона Истон
Директор по бухгалтерскому учету
GMC Associates
Расширять
Подтверждение трудоустройства бывшего сотрудника
Дженис Монтгомери
Менеджер по персоналу
Martin & Martin Incorporated
100 Main Street, Ste.100
Spokane, WA 99201
9 февраля 2021 г.
Джулия Санчес
Менеджер
Archer Studios
34 Otis Drive, Ste. 500
Spokane, WA 99201
Уважаемая г-жа Санчес,
Настоящее письмо предназначено для подтверждения того, что Роберт Смит работал в компании Martin & Martin, Incorporated с 3 января 2017 г. по 1 марта 2020 г.
Если вам потребуется дополнительная информация о Роберте Смите, свяжитесь со мной по телефону 555-765-4321.
С уважением,
(собственноручная подпись)
Дженис Монтгомери
Расширять
Ключевые выводы
Политика исследовательской компании: У многих организаций есть инструкции о том, что следует включать в письма с подтверждением занятости.Могут даже указать, что все письма должны проходить через HR.
Используйте формат делового письма: Это гарантирует, что ваше письмо будет уместным, профессиональным и легким для чтения.
Знайте, что включить: Если вы запрашиваете письмо или пишете его для сотрудника, узнайте, какую информацию включить, например, даты трудоустройства и название должности.
CDC Зика Иммуноглобулин M (IgM) Захват антител, иммуноферментный анализ Заявление CDC об этом EUA | 26 февраля 2016 г. (первоначальный выпуск) 29 июня 2016 г. (с изменениями) 15 ноября 2016 г. (с изменениями) 6 декабря 2016 г. (с изменениями) 3 мая 2017 г. (с изменениями) 31 июля 2017 г. (с изменениями) 16 апреля 2018 г. (с изменениями) 26 сентября 2018 г. (с изменениями) | Письмо о внесении поправок в EUA (PDF, 155 КБ) Письмо о внесении поправок в EUA (PDF, 123 КБ) Письмо о внесении изменений в EUA (PDF, 110 КБ) Письмо о внесении изменений в EUA (PDF, 113 КБ) Письмо о внесении изменений в EUA (PDF, 131 КБ) Письмо о внесении изменений в EUA (PDF, 131 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro Диагностические тесты для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
CDC Trioplex Анализ RT-PCR в реальном времени (Trioplex rRT-PCR) Заявление CDC об этом EUA | 17 марта 2016 г. (первоначальный выпуск) 21 сентября 2016 г. (с изменениями) 12 января 2017 г. (с изменениями) 28 февраля 2017 г. (с изменениями) 6 апреля 2017 г. (с изменениями) 26 февраля 2021 г. (с изменениями) | Авторизация (PDF, 82 КБ) Письмо о внесении поправок в EUA (PDF, 223 КБ) Письмо о внесении поправок в EUA (PDF, 223 КБ) Письмо о внесении поправок в EUA (PDF, 223 КБ) Письмо о внесении изменений в EUA (PDF, 126 КБ) Письмо о внесении изменений в EUA (PDF, 143 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro Диагностические тесты для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
Качественная ОТ-ПЦР в реальном времени на РНК вируса Зика (Quest Diagnostics Infectious Disease, Inc.) | 28 апреля 2016 г. (первоначальный выпуск) 7.10.2016 (переоформление) 11 апреля 2017 г. (с изменениями) | Авторизация (PDF, 339 КБ) Письмо о внесении изменений в EUA (PDF, 126 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro Диагностические тесты для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
Набор RealStar для ОТ-ПЦР вируса Зика U.С. (Альтона Диагностика ГмбХ) | 13 мая 2016 г. (первоначальный выпуск) 31 октября 2016 г. (с изменениями) 6 марта 2017 г. (с изменениями) | Авторизация (PDF, 342 КБ) Письмо о внесении поправок в EUA (PDF, 130 КБ) Письмо о внесении поправок в EUA (PDF, 130 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro Диагностические тесты для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
Анализ вируса Aptima Zika (Hologic, Inc.) | 17 июня 2016 г. (первоначальный выпуск) 7 сентября 2016 г. (с изменениями) 12 апреля 2017 г. (с изменениями) 8 марта 2018 г. (с изменениями) | Авторизация (PDF, 305 КБ) Письмо о внесении поправок в EUA (PDF, 126 КБ) Письмо о внесении поправок в EUA (PDF, 124 КБ) Письмо о внесении изменений в EUA (PDF, 130 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro Диагностические тесты для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
Тест ОТ-ПЦР на вирус Зика в реальном времени (Viracor Eurofins) | 19 июля 2016 г. (первоначальный выпуск) 28 февраля 2017 г. (с изменениями) | Авторизация (PDF, 334 КБ) Письмо о внесении поправок в EUA (PDF, 124 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro Диагностические тесты для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
VERSANT Zika RNA 1.0 Набор для анализа (kPCR) (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.) | 29 июля 2016 г. (первоначальный выпуск) 19 декабря 2016 г. (с изменениями) | Авторизация (PDF, 78 КБ) Письмо о внесении поправок в EUA (PDF, 124 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro Диагностические тесты для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
Sentosa SA ZIKV RT-PCR Test (Vela Diagnostics USA, Inc.) | 23 сентября 2016 | Авторизация (PDF, 355 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro Диагностические тесты для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
Обнаружение вируса Зика с помощью теста RT-PCR (ARUP Laboratories) | 28 сентября 2016 г. | Авторизация (PDF, 98 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro диагностических тестов для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
Abbott RealTi m e ZIKA (Abbott Molecular Inc.) | 21 ноября 2016 г. (первоначальный выпуск) 6 января 2017 г. (с изменениями) | Авторизация (PDF, 84 КБ) Письмо о внесении изменений в EUA (PDF, 150 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro диагностических тестов для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
Zika ELITe MGB Kit U.С. (Молекулярная диагностика ELITechGroup Inc.) | 9 декабря 2016 г. | Авторизация (PDF, 312 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro диагностических тестов для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
Gene-RADAR Zika Virus Test (Nanobiosym Diagnostics, Inc.) | 20 марта 2017 | Авторизация (PDF, 313 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro диагностических тестов для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
Набор TaqPath Zika Virus Kit (Thermo Fisher Scientific) | 2 августа 2017 | Авторизация (PDF, 292 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro диагностических тестов для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) | ||
CII-ArboViroPlex rRT-PCR Assay (Колумбийский университет) | 11 августа 2017 | Авторизация (PDF, 377 КБ) | Уведомление FR | Экстренное использование In vitro диагностических тестов для обнаружения вируса Зика и / или диагностики вирусной инфекции Зика (26 февраля 2016 г.) |
Открытое письмо следующему главному фермеру — Майкл Поллан
И, наконец, сила примера, который вы подали в Белом доме.Если в американском мышлении о еде необходимо изменить культуру, то то, как первая семья Америки организует питание, задаст национальный тон, сфокусируя внимание общественности на проблеме и передав простой набор ценностей, которые могут направить американцев к солнцу. продукты на основе и отказ от употребления масла.
За выбором шеф-повара Белого дома всегда пристально следят, и было бы разумно назначить человека, который ассоциируется с движением за еду и стремится готовить просто из свежих местных продуктов.Помимо исключительно хорошего питания вас и вашей семьи, такой шеф-повар продемонстрирует, что даже в Вашингтоне можно есть местное в течение большей части года, и что хорошая еда не должна быть суетливой или сложной, но все же зависит от хорошего сельского хозяйства. Вы должны обратить внимание на тот факт, что каждый вечер, проведенный в городе, вы присоединяетесь к своей семье за ужином в Executive Residence — за столиком. (Вы наверняка помните подносы Рейгана.) И вы должны также сообщить, что Белый дом соблюдает один день без мяса в неделю — шаг, который, если бы все американцы последовали его примеру, был бы эквивалентен с точки зрения экономии углерода снятие с дорог 20 миллионов седанов среднего размера за год.Позвольте шеф-повару Белого дома публиковать ежедневные меню в Интернете, перечисляя фермеров, которые поставляли еду, а также рецепты.
Поскольку повышение престижа сельского хозяйства как занятия имеет решающее значение для развития регионального сельского хозяйства, основанного на солнечной энергии, в котором мы нуждаемся, Белый дом должен назначить, помимо шеф-повара Белого дома, фермера Белого дома. Этот новый пост будет направлен на реализацию того, что может оказаться вашим самым символически резонансным шагом в построении новой американской культуры питания. Вот и все: оторвите пять акров газона Белого дома, выходящих на юг, и посадите на их месте органический фруктовый и овощной сад.
Когда Элеонора Рузвельт сделала нечто подобное в 1943 году, она помогла начать движение «Сад Победы», которое в конечном итоге внесло существенный вклад в обеспечение нации в военное время. (Менее известен тот факт, что Рузвельт посадил этот сад вопреки возражениям Министерства сельского хозяйства США, которое опасалось, что домашнее садоводство нанесет ущерб американской пищевой промышленности.) К концу войны более 20 миллионов приусадебных участков обеспечивали 40 процентов приусадебных участков. продукция, потребляемая в Америке. Президент должен поддержать новое движение «Сад Победы», стремящееся к «победе» над тремя серьезными проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня: высокими ценами на продукты питания, плохим питанием и малоподвижным населением.Питание от этой самой короткой пищевой цепочки из всех, предлагает любому, у кого есть участок земли, способ сократить потребление ископаемого топлива и помочь в борьбе с изменением климата. (Мы должны предлагать городам гранты на строительство огородов для людей, не имеющих доступа к земле.) Не менее важно то, что Сады Победы предлагают способ привлечь американцев, как телом, так и разумом, к работе по обеспечению себя и изменению системы питания. — конечно, что-то более облагораживающее, чем просто попросить их сделать покупки немного по-другому.
Мне не нужно говорить вам, что вырвать даже часть лужайки у Белого дома будет спорно: американцы любят свои газоны, а Южная лужайка — одна из самых красивых в стране. Но представьте себе, сколько энергии, воды и нефтехимии нужно, чтобы добиться этого. (Даже для целей этого меморандума Белый дом не раскрывает свой режим ухода за газонами.) Однако, как ни глубоко американцы относятся к своим газонам, аграрный идеал еще глубже и делает этот конкретный участок американской земли продуктивным, особенно если Первая Семья выберется туда и время от времени будет вырывать сорняки, это создаст образ даже более волнующий, чем образ красивой лужайки: образ управления землей, уверенности в своих силах и максимально эффективного использования местного солнечного света для кормления свою семью и сообщество.Тот факт, что излишки продукции из Сада Победы на Южной лужайке (а их будет буквально тонна) будут предложены региональным продовольственным банкам, сделает свое собственное красноречивое заявление.
Вы, наверное, думаете, что выращивание и употребление экологически чистых продуктов в Белом доме несет в себе определенный политический риск. Это правда, что вы могли бы захотеть посадить салат айсберг, а не рукколу, по крайней мере, для начала. (Или просто назовите рукколу ее собственным американским именем, как делали поколения жителей Среднего Запада: «ракета.”) Но не должно быть трудно отклонить обвинения в элитарности, иногда выдвигаемые в адрес движения за устойчивое питание. Реформирование продовольственной системы по своей сути не является проблемой направо или налево: для каждого покупателя Whole Foods, имеющего корни в контркультуре, вы можете найти семью евангелистов, намеревающихся взять под свой контроль семейный обед и диету обратно из индустрии быстрого питания. кулинарный эквивалент домашнего обучения. Вы должны поддерживать охоту как особенно экологически безопасный способ употребления мяса — мяса, выращенного без каких-либо ископаемых видов топлива.В программе солнечной еды также присутствует сильный либертарианский компонент, который направлен на то, чтобы освободить мелких производителей от бремени государственного регулирования, чтобы стимулировать сельские инновации. И в конце концов, что может быть более высокой «семейной ценностью», чем каждый вечер уделять время совместной трапезе?
Наша повестка дня ставит интересы американских фермеров, семей и сообществ выше, чем интересы индустрии быстрого питания. Абсурдно для этой отрасли и ее апологетов утверждать, что передавать наши продовольственные доллары Burger King или General Mills более «популистски» или эгалитарно, чем поддерживать борющегося местного фермера.Да, солнечная еда стоит дороже, но причины, по которым она только подрывает обвинение в элитарности: дешевая еда дешева только из-за правительственных подачек и нормативных послаблений (и то, и другое мы закончим), не говоря уже об эксплуатации рабочих и животных. и среда, от которой зависит ее предполагаемая «экономика». Дешевая еда — это еда с нечестной ценой — на самом деле она непомерно дорогая.
Ваша повестка дня в области солнечной еды обещает заручиться поддержкой повсюду. Он опирается на аграрное прошлое Америки, но направляет его в сторону более устойчивого и сложного будущего.Он чтит работу американских фермеров и привлекает их к выполнению трех самых неотложных задач 21 века: вступить в пост-нефтяную эру, улучшить здоровье американского народа и смягчить последствия изменения климата. В самом деле, он вовлекает всех нас в это великое дело, превращая потребителей продуктов питания в производителей, работающих неполный рабочий день, воссоединяя американский народ с американской землей и демонстрируя, что нам не нужно выбирать между благополучием наших семей и здоровьем окружающей среды — что употребление меньшего количества масла и больше солнечного света пойдет на пользу обоим.
Таблицы выплат, информация о COLA, прогнозы по аннуитетам
Таблицы выплат, информация о COLA, прогнозы по аннуитетам
На этой странице содержится самая свежая информация о текущих таблицах выплат NALC, корректировках стоимости жизни (COLA) по контрактам NALC и прогнозах годового дохода FERS и CSRS. Страница также содержит график, показывающий изменения индекса потребительских цен (ИПЦ) для городских наемных работников и конторских служащих, индекса, используемого для расчета корректировки стоимости жизни (COLA), которая применяется к действующим и вышедшим на пенсию перевозчикам.
Вы также найдете информацию о работе Почтовой службы и информацию о событиях в почтовом секторе в целом.
Таблица выплат перевозчикам писем
Национальное соглашение на 2019-2023 годы
В соответствии с условиями Национального соглашения между Национальной ассоциацией перевозчиков писем и Почтовой службой США на 2019-2023 гг., Эта таблица заработной платы и ставок является действующей таблицей заработной платы для всех сотрудников, представленных NALC:
Избранные предыдущие таблицы выплат Национального соглашения доступны ниже.
Таблицы выплат в соответствии с Национальным соглашением на 2019-2023 годы
Таблицы выплат по Национальному соглашению на 2016-2019 годы
Таблицы выплат по Национальному соглашению на 2011-2016 гг.
Таблицы выплат в соответствии с Национальным соглашением на 2006-2011 годы
Таблицы заработной платы в соответствии с Национальным соглашением 2001-2006 гг.
Корректировка стоимости жизни (COLA)
— щелкните изображение, чтобы увидеть его увеличенную версию (открывается в новом окне)
Записка о корректировке стоимости жизни на май 2021 года
12 мая
Contract COLA: Накопленный COLA составляет 915 долларов США до апреля 2021 года
Прогнозируемое накопление к четвертому регулярному COLA в соответствии с Национальным соглашением на 2019-2023 годы составляло 915 долларов США в год в мае после публикации индекса потребительских цен за апрель 2021 года.
12 мая 2021 года Бюро статистики труда объявило, что ИПЦ для городских наемных рабочих и служащих (CPI-W, 1967 = 100) составил 778,147 в марте, что на 81,93 пункта выше базового уровня 745,376 в июле 2019 года. Накопленный COLA за март составлял 44 цента в час или 915 долларов в год.
Четвертый COLA будет основан на увеличении CPI-W между месяцем базового индекса и июлем 2021 года, за вычетом ранее рассчитанных COLA, и будет выплачиваться во второй полный период оплаты после выпуска индекса в июле 2021 года.Три COLA, которые были рассчитаны в соответствии с Национальным соглашением на 2019-2023 годы, на общую сумму 37 центов в час, следующие: 1-й COLA, 8 центов в час (166 долларов в год), 2-й COLA, 9 центов в час (188 долларов в год) и третий COLA, 20 центов в час (416 долларов в год). Все три COLA будут выплачены задним числом до даты вступления в силу их контрактов.
Прогноз COLA для пенсионеров на 2022 год: 3,1% по состоянию на апрель 2021 года
COLA на 2022 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W между 3 кварталом 2020 года (253.412) и 3 квартал 2021 года (уточняется).
На основе апрельского 2021 года CPI-W (1982-84) 261,237, CSRS и FERS COLA на 2022 год в настоящее время прогнозируются на уровне 3,1%. Расчет COLA пенсионеров на 2022 год будет завершен в октябре 2021 года с выпуском CPI-W на сентябрь 2021 года.
годового дохода CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
2022 FECA COLA Проекция: 2.8% по состоянию на апрель 2021 г.
На основе данных CPI-W за апрель 2021 г. (1982-84 = 100) прогноз FECA COLA на 2022 г. составляет 2,8%. Индекс CPI-W за апрель 2021 года составил 261,237, что на 2,8% выше базового индекса за декабрь 2020 года (254,081). Расчет FECA COLA на 2022 год будет завершен, когда CPI-W за декабрь 2021 года будет опубликован в январе 2022 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни на апрель 2021 года
13 апреля
Контракт COLA: Накопленный COLA составляет 562 доллара США до марта 2021 года
Прогнозируемое накопление к четвертому регулярному COLA в соответствии с Национальным соглашением на 2019-2023 годы составило 562 доллара в год в апреле после публикации индекса потребительских цен за март 2021 года.
13 апреля 2021 года Бюро статистики труда объявило, что индекс потребительских цен для городских наемных рабочих и служащих (CPI-W, 1967 = 100) составляет 771.287 в марте, что на 25,911 пункта выше базового уровня 745,376 в июле 2019 года. Накопленный COLA за март составлял 27 центов в час или 562 доллара в год.
Четвертый COLA будет основан на увеличении CPI-W между месяцем базового индекса и июлем 2021 года, за вычетом ранее рассчитанных COLA, и будет выплачиваться во второй полный период оплаты после выпуска индекса в июле 2021 года. Три COLA, которые были рассчитаны в соответствии с Национальным соглашением на 2019-2023 годы, на общую сумму 37 центов в час, следующие: 1-й COLA, 8 центов в час (166 долларов в год), 2-й COLA, 9 центов в час (188 долларов в год) и третий COLA, 20 центов в час (416 долларов в год).Третий COLA вступит в силу 27 февраля 2021 года, что станет вторым полным периодом оплаты труда после публикации индекса потребительских цен за январь 2021 года. Все три COLA будут выплачены задним числом до даты вступления в силу их контрактов.
Прогноз COLA для пенсионеров на 2022 год: 2,2% по состоянию на март 2021 г.
COLA на 2022 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2020 г. (253,412) до 3-го квартала 2021 год (подлежит уточнению).
На основе индекса потребительских цен за март 2021 г. (1982-84 гг.), Равного 258.935 В настоящее время прогнозируется, что на 2022 год CSRS и FERS COLA составят 2,2%. Расчет COLA пенсионера на 2022 год будет завершен в октябре 2021 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2021 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Прогноз FECA COLA на 2022 год: 1,9% по состоянию на март 2021 года
Основываясь на выпуске CPI-W за февраль 2021 года (1982-84 = 100), прогноз FECA COLA на 2022 год равен 1.9%. Индекс потребительских цен за март 2021 года, равный 258,935, был на 1,9% выше базового индекса за декабрь 2020 года (254,081). Расчет FECA COLA на 2022 год будет завершен, когда CPI-W за декабрь 2021 года будет опубликован в январе 2022 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность произошли более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни на март 2021 года
10 марта
Contract COLA: Накопленный COLA составляет 250 долларов США до марта 2021 г.
Прогнозируемое накопление к четвертому регулярному COLA в соответствии с Национальным соглашением на 2019-2023 гг. Составляло 250 долларов США в год в марте после публикации Индекса потребительских цен за февраль 2021 года.
10 марта 2021 года Бюро статистики труда объявило, что ИПЦ для городских наемных рабочих и служащих (CPI-W, 1967 = 100) составил 765,056 в феврале, что на 19,680 пункта выше базового уровня 745,376 в июле 2019 года. Накопленный COLA за март составлял 12 центов в час или 250 долларов в год.
Четвертый COLA будет основан на увеличении CPI-W между месяцем базового индекса и июлем 2021 года, за вычетом ранее рассчитанных COLA, и будет выплачиваться во второй полный период оплаты после выпуска индекса в июле 2021 года.Три COLA, которые были рассчитаны в соответствии с Национальным соглашением на 2019-2023 годы, на общую сумму 37 центов в час, следующие: 1-й COLA, 8 центов в час (166 долларов в год), 2-й COLA, 9 центов в час (188 долларов в год) и третий COLA, 20 центов в час (416 долларов в год). Третий COLA вступит в силу 27 февраля 2021 года, что станет вторым полным периодом оплаты труда после публикации индекса потребительских цен за январь 2021 года. Все три COLA будут выплачены задним числом до даты вступления в силу их контрактов.
Проекция COLA пенсионеров на 2022 год: 1.4% на февраль 2021 г.
COLA на 2022 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2020 года (253,412) до 3-го квартала 2021 года (TBA).
На основании CPI-W за февраль 2021 года (1982-84 = 100) в размере 256,843, в настоящее время прогнозируется, что COLA 2022 CSRS и FERS COLA составят 1,4%. Расчет COLA пенсионеров на 2022 год будет завершен в октябре 2021 года с выпуском CPI-W на сентябрь 2021 года.
годового дохода CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Прогноз FECA COLA на 2022 год: 1,1% по состоянию на февраль 2021 года
Основываясь на выпуске индекса CPI-W за февраль 2021 года (1982-84 = 100), прогноз FECA COLA на 2022 год составляет 1,1%. ИПЦ-З за февраль 2021 года, равный 256,843, был на 1,1% выше базового индекса за декабрь 2020 года (254,081). Расчет FECA COLA на 2022 год будет завершен, когда CPI-W за декабрь 2021 года будет опубликован в январе 2022 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность произошли более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни за февраль 2021 года
10 февраля
Прогноз COLA пенсионеров на 2022 год: 0,7% к январю 2021 года
COLA на 2022 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2020 года (253,412) до 3-го квартала 2021 года (TBA).
На основе индекса CPI-W января 2021 г. (1982-84 = 100) 255,296, COLA 2022 CSRS и FERS в настоящее время прогнозируются на уровне 0.7%. Расчет COLA пенсионера на 2022 год будет завершен в октябре 2021 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2021 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
2022 FECA COLA Прогноз: 0,5% на январь 2021 года
Основываясь на выпуске индекса CPI-W за январь 2021 года (1982-84 = 100), прогноз FECA COLA на 2022 год равен 0.5%. Индекс потребительских цен за январь 2021 года, равный 255,296, был на 0,5% выше базового индекса за декабрь 2020 года (254,081). Расчет FECA COLA на 2022 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2021 года в январе 2022 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни на ноябрь 2020 года
11 декабря
2022 г. Прогноз COLA пенсионеров: 0.2% на ноябрь 2020 г.
COLA на 2022 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2020 года (253,412) до 3-го квартала 2021 года (TBA).
На основании CPI-W за ноябрь 2020 г. (1982-84 = 100) в 253,826, COLA 2022 г. по CSRS и FERS в настоящее время прогнозируются на уровне 0,2%. Расчет COLA пенсионера на 2022 год будет завершен в октябре 2021 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2021 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
2021 FECA COLA Прогноз: 1,3% по состоянию на ноябрь 2020 года
На основе выпуска CPI-W за ноябрь 2020 г. (1982-84 = 100) прогноз FECA COLA на 2021 г. составляет 1,3%. Индекс CPI-W за ноябрь 2020 года, равный 253,826, был на 1,3% выше базового индекса за декабрь 2019 года (250,452). Расчет FECA COLA на 2021 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2020 года в январе 2021 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни за август 2020 года
11 сентября
Прогноз COLA пенсионеров на 2021 год: 1,4% по состоянию на август 2020 года
COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2019 г. (250,200) по 3 квартал 2020 г. (TBA).
На основании CPI-W за август 2020 года (1982-84 = 100) в 253 597, COLA 2021 CSRS и FERS COLA в настоящее время прогнозируются на уровне 1,4%.Расчет COLA пенсионера на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
2021 FECA COLA Прогноз: 1,3% по состоянию на август 2020 года
На основе выпуска CPI-W за август 2020 года (1982-84 = 100) прогноз FECA COLA на 2020 год составляет 1,3%.Индекс потребительских цен за август 2020 года, равный 253,597, был на 1,3% выше базового индекса за декабрь 2019 года (250,452). Расчет FECA COLA на 2021 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2020 года в январе 2021 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни на июль 2020 года
12 августа
Прогноз COLA для пенсионеров на 2021 год: 1.0% на июль 2020 года
COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2019 г. (250,200) по 3 квартал 2020 г. (TBA).
На основе июльского 2020 года CPI-W (1982-84 = 100) 252,636, COLA 2021 CSRS и FERS COLA в настоящее время прогнозируются на уровне 1,0%. Расчет COLA пенсионеров на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года.
годового дохода CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Прогноз FECA COLA на 2021 год: 0,9% по состоянию на июль 2020 года
Основываясь на выпуске CPI-W за июль 2020 г. (1982-84 = 100), прогноз FECA COLA на 2020 г. составляет 0,9%. Индекс потребительских цен за июль 2020 года, равный 252,636, был на 0,9% выше базового индекса за декабрь 2019 года (250,452). Расчет FECA COLA на 2021 год будет завершен, когда CPI-W за декабрь 2020 года будет опубликован в январе 2021 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность произошли более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни на июнь 2020 года
14 июля
Прогноз COLA для пенсионеров на 2021 год: 0,3% по состоянию на июнь 2020 года
COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2019 г. (250,200) по 3 квартал 2020 г. (TBA).
На основе июньского 2020 года CPI-W (1982-84 = 100) 251,054, COLA 2021 CSRS и FERS COLA в настоящее время прогнозируются на уровне 0,3%. Расчет COLA пенсионера на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Прогноз FECA COLA на 2021 год: 0,2% по состоянию на июнь 2020 года
Основываясь на выпуске CPI-W за июнь 2020 г. (1982–84 = 100), прогноз FECA COLA на 2020 г. составляет 0,2%. Индекс потребительских цен за июнь 2020 года, равный 251,054, был на 0,2% выше базового индекса за декабрь 2019 года (250,452). Расчет FECA COLA на 2021 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2020 года в январе 2021 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни на май 2020 года
10 июня
Прогноз COLA для пенсионеров на 2021 год: -0,3% к маю 2020 года
COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2019 г. (250,200) по 3 квартал 2020 г. (TBA).
На основе CPI-W мая 2020 г. (1982-84 = 100) 249,521, COLA 2021 CSRS и FERS COLA в настоящее время прогнозируются на уровне 0,0%. Расчет COLA пенсионера на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Прогноз FECA COLA на 2021 год: -0,4% по состоянию на май 2020 года
На основе выпуска CPI-W за май 2020 г. (1982-84 = 100) прогноз FECA COLA на 2020 г. равен 0.0%. Индекс CPI-W за май 2020 года, равный 249,521, был на 0,0% выше базового индекса за декабрь 2019 года (250,452). Расчет FECA COLA на 2021 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2020 года в январе 2021 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни на апрель 2020 года
12 мая
Прогноз COLA пенсионеров на 2021 год: 0.0% на апрель 2020 года
COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2019 г. (250,200) по 3 квартал 2020 г. (TBA).
На основе CPI-W апреля 2020 года (1982-84 = 100) в размере 249,515 в настоящее время прогнозируется, что COLA 2021 CSRS и FERS COLA составят 0,0%. Расчет COLA пенсионера на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Прогноз FECA COLA на 2021 год: 0,0% по состоянию на апрель 2020 года
На основе выпуска CPI-W за апрель 2020 г. (1982-84 = 100) прогноз FECA COLA на 2020 г. составляет 0,0%. Индекс CPI-W за апрель 2020 года, равный 249,515, был на 0,0% выше базового индекса за декабрь 2019 года (250,452). Расчет FECA COLA на 2021 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2020 года в январе 2021 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни на март 2020 года
10 апреля
Прогноз COLA для пенсионеров на 2021 год: 0,5% по состоянию на март 2020 года
COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2019 г. (250,200) по 3 квартал 2020 г. (TBA).
На основе CPI-W за март 2020 года (1982-84 = 100) в 251,375, в настоящее время прогнозируется, что COLA 2021 CSRS и FERS COLA составят 0,5%. Расчет COLA пенсионера на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Прогноз FECA COLA на 2021 год: 0,4% по состоянию на март 2020 года
На основе выпуска CPI-W за март 2020 г. (1982-84 = 100) прогноз FECA COLA на 2020 г. составляет 0,4%. Индекс CPI-W за март 2020 года, равный 251,375, был на 0,4% выше базового индекса за декабрь 2019 года (250,452). Расчет FECA COLA на 2021 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2020 года в январе 2021 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни за февраль 2020 года
11 марта
Прогноз COLA для пенсионеров на 2021 год: 0,7% по состоянию на февраль 2020 года
COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2019 г. (250,200) по 3 квартал 2020 г. (TBA).
На основании CPI-W за февраль 2020 года (1982-84 = 100) в 251,935, COLA 2021 CSRS и FERS COLA в настоящее время прогнозируются на уровне 0,7%. Расчет COLA пенсионера на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Прогноз FECA COLA на 2021 год: 0,6% по состоянию на февраль 2020 года
На основе выпуска CPI-W за февраль 2020 г. (1982-84 = 100) прогноз FECA COLA на 2020 г. равен 0.6%. ИПЦ-З за февраль 2020 года, равный 251,935, был на 0,6% выше базового индекса за декабрь 2019 года (250,452). Расчет FECA COLA на 2021 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2020 года в январе 2021 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни на январь 2020 года
13 февраля
Прогноз COLA пенсионеров на 2021 год: 0.5% на январь 2020 года
COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2019 г. (250,200) по 3 квартал 2020 г. (TBA).
На основе индекса CPI-W за январь 2020 г. (1982-84 = 100) 251,361, COLA 2021 CSRS и FERS COLA в настоящее время прогнозируются на уровне 0,5%. Расчет COLA пенсионера на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года
.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Прогноз FECA COLA на 2021 год: 0,4% на январь 2020 года
Основываясь на выпуске индекса CPI-W за январь 2020 г. (1982-84 = 100), прогноз FECA COLA на 2020 г. составляет 0,4%. Индекс потребительских цен за январь 2020 года, равный 251,361, был на 0,4% выше базового индекса за декабрь 2019 года (250,452). Расчет FECA COLA на 2021 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2020 года в январе 2021 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни за декабрь 2019 года
14 января
2020 FECA COLA: 2,3%
На основе выпуска CPI-W за декабрь 2019 г. (1982-84 = 100), COLA FECA 2020 г. составляет 2,3%. Индекс потребительских цен за декабрь 2019 г., равный 250,452, был на 2,3% выше базового индекса за декабрь 2018 г. (244,786).
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Прогноз COLA пенсионеров на 2021 год: 0.1% на декабрь 2019 г.
COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2019 г. (250,200) по 3 квартал 2020 г. (TBA).
На основе CPI-W за декабрь 2019 г. (1982-84 = 100) в размере 250,452, COLA 2021 CSRS и FERS COLA в настоящее время прогнозируются на уровне 0,1%. Расчет COLA пенсионера на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Записка о корректировке стоимости жизни за ноябрь 2019 года
11 декабря
Прогноз COLA для пенсионеров на 2021 год: 0,2% по состоянию на ноябрь 2019 года
COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2019 г. (250,200) по 3 квартал 2020 г. (TBA).
На основании CPI-W за ноябрь 2019 г. (1982-84 = 100) в 250,644, в настоящее время прогнозируется, что COLA 2021 CSRS и FERS будут равны 0.2%. Расчет COLA пенсионера на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; Аннуитеты COLA для FERS выплачиваются пенсионерам
Прогноз FECA COLA на 2020 год: 2,4% по состоянию на ноябрь 2019 года
На основе выпуска CPI-W за ноябрь 2019 г. (1982-84 = 100) прогноз FECA COLA на 2020 г. составляет 2,4%. Индекс CPI-W за ноябрь 2019 г., равный 250,644, был на 2,4% выше базового индекса за декабрь 2018 г. (244.786). Расчет FECA COLA на 2020 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2019 года в январе 2020 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни за октябрь 2019 года
13 ноября
Прогноз COLA для пенсионеров на 2021 год: 0,3% по состоянию на октябрь 2019 года
COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W между 3 кварталом 2019 года (250.200) и 3 квартал 2020 года (уточняется).
На основании CPI-W за октябрь 2019 г. (1982-84 = 100) 250,894, COLA 2021 CSRS и FERS COLA в настоящее время прогнозируются на уровне 0,3%. Расчет COLA пенсионера на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года
.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
2020 FECA COLA проекция: 2.5% на октябрь 2019 г.
На основе выпуска CPI-W за октябрь 2019 г. (1982-84 = 100) прогноз FECA COLA на 2020 г. составляет 2,5%. Индекс потребительских цен за октябрь 2019 г., равный 250,894, был на 2,5% выше базового индекса за декабрь 2018 г. (244,786). Расчет FECA COLA на 2020 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2019 года в январе 2020 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни за сентябрь 2019 года
10 октября
COLA для пенсионеров на 2020 год: 1,6%
COLA 2020 для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W между 3 кварталом 2018 года (246,352) и 3 кварталом 2019 года (250,200).
Согласно CPI-W за сентябрь 2019 г. (1982-84 = 100), равному 250,251, COLA по CSRS и FERS на 2020 г. составляют 1,6%.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Прогноз FECA COLA на 2020 год: 2,2% по состоянию на сентябрь 2019 года
На основе данных CPI-W за сентябрь 2019 г. (1982-84 = 100) прогноз FECA COLA на 2020 г. составляет 2,2%. Индекс CPI-W за сентябрь 2019 года, равный 250,251, был на 2,2% выше базового индекса за декабрь 2018 года (244,786). Расчет FECA COLA на 2020 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2019 года в январе 2020 года. \
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Записка о корректировке стоимости жизни за август 2019 года
12 сентября
Прогноз COLA пенсионеров на 2020 г .: 1,5% по состоянию на август 2019 г.
COLA 2020 для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-го квартала 2018 г. (246 352) по 3 квартал 2019 г. (TBA).
На основании CPI-W за август 2019 года (1982-84 = 100) в размере 250,112, COLA по CSRS и FERS на 2020 год в настоящее время прогнозируется на уровне 1,5%.Расчет COLA пенсионера на 2020 год будет завершен в октябре 2019 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2019 года.
аннуитетов CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта в результате увеличения ИПЦ.
Прогноз FECA COLA на 2020 год: 2,2% по состоянию на август 2019 года
На основе выпуска CPI-W за август 2019 года (1982-84 = 100) прогноз FECA COLA на 2020 год составляет 2,2%.Индекс потребительских цен за август 2019 года, равный 250,112, был на 2,2% выше базового индекса за декабрь 2018 года (244,786). Расчет FECA COLA на 2020 год будет завершен после публикации CPI-W за декабрь 2019 года в январе 2020 года.
FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность наступили более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Аннуитетные прогнозы FERS и CSRS
Последние данные об индексе потребительских цен (ИПЦ) для городских служащих и служащих
Информацию об ИПЦ можно найти на веб-странице Бюро статистики труда Министерства труда.
Работа почтовой службы и почтовый сектор
Для получения дополнительной информации о почтовом секторе и экономике в целом посетите страницу «Экономика». Он включает как сообщения в блогах NALC Research, так и ссылки на сообщения, созданные другими организациями, которые могут быть полезны носителям писем в их усилиях по защите интересов.
Прогноз COLA пенсионеров на 2021 год: 1,4% к августу 2020 года COLA на 2021 год для льгот CSRS и FERS основаны на увеличении среднего CPI-W в период с 3-м кварталом 2019 года (250.200) и 3-й квартал 2020 г. (подлежит уточнению). На основе CPI-W за август 2020 г. (1982-84 = 100) в 253,597 балла по CSRS и FERS COLA на 2021 год в настоящее время прогнозируется на уровне 1,4%. Расчет COLA пенсионеров на 2021 год будет завершен в октябре 2020 года с выпуском CPI-W за сентябрь 2020 года. Аннуитеты CSRS получают полные COLA; COLA для аннуитетов FERS выплачиваются пенсионерам в возрасте 62 лет и старше и могут быть уменьшены на величину до одного процентного пункта от увеличения ИПЦ. Прогноз FECA COLA на 2021 год: 1,3% по состоянию на август 2020 г. 1982-84 = 100), прогноз FECA COLA на 2020 год равен 1.3%. Индекс потребительских цен за август 2020 года, равный 253,597, был на 1,3% выше базового индекса за декабрь 2019 года (250,452). Расчет FECA COLA на 2021 год будет завершен, когда CPI-W за декабрь 2020 года будет опубликован в январе 2021 года. FECA COLA применимы только в тех случаях, когда смерть или инвалидность произошли более чем за год до даты вступления в силу корректировки.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере. - Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Шаблон письма о балансе бесплатной аренды
(спрос на аренду) — Word
Письмо с балансом текущей арендной платы отправляется арендодателем арендатору для информирования о любых просроченных платежах или денежных суммах, полученных в результате неуплаты арендной платы или других причитающихся денег.Письмо предназначено для официального сообщения арендатору о том, что он должен арендодателю, с формулировкой, указывающей, что следующее письмо будет уведомлением о выселении или судебным разбирательством. В письме с балансом арендной платы арендатору должна быть указана общая сумма, причитающаяся за определенные периоды аренды, и указаны любые другие штрафы или другие причитающиеся предметы. Письмо должно быть отправлено заказным письмом (с уведомлением о вручении) с официальным уведомлением арендодателя о том, что письмо было получено арендатором.
Скачать : Adobe PDF, Microsoft Word (.docx) или OpenDocument (.odt)
(1) Обратный адрес. Запишите полное имя Арендодателя вместе с его или ее почтовым адресом в отведенном для этого месте вверху страницы.
(2) Дата. Официальная календарная дата, с которой должно быть связано это письмо, должна быть указана для справки.
(3) Тема. Заполните предметное заявление суммой в долларах, которая просрочена и должна быть уплачена, чтобы не было возбуждено судебное дело.
(4) Приветствие. Полное имя каждого подписанного арендатора по аренде по умолчанию должно использоваться для адресации Получателя.
(5) Сумма по умолчанию. Официально потребовать, чтобы перечисленные выше Арендаторы незамедлительно оплатили просроченную арендную плату, указав точную сумму денег, которая должна быть выплачена в заявлении, представленном в этом письме.
(6) Причитающиеся платежи. Было бы разумно убедиться, что Арендатор знает, как рассчитывалась сумма задолженности.Выдайте цифры, которые увеличивают сумму задолженности. Например, если есть задолженность по арендной плате более чем за один месяц, то документально фиксируйте каждый месяц, когда арендная плата не была выплачена, сумму, которая была причиталась за этот месяц, любые платежи, которые были частью этой суммы (например, коммунальные услуги), и, если применимо, штраф. сумма, которая была зачислена на счет Арендатора за неуплату. Вы можете вставить дополнительные строки для этой задачи, если потребуется больше места, или процитировать вложение с этой разбивкой.
(7) Заключительная подпись. Арендодатель, запрашивающий оплату, должен подписать это письмо.
Как написать сопроводительное письмо, когда вы сейчас работаете | Работа
Лиза МакКуэрри Обновлено 29 июня 2018 г.
Несмотря на то, что сохранять текущую работу — это разумно, пока вы не найдете замену, в такой ситуации вы можете искать работу, пока вы в настоящее время работаете. Чтобы быть профессиональным, а также справедливым по отношению к своему нынешнему работодателю, работайте над своим резюме, сопроводительным письмом и телефонными собеседованиями в свободное время, а не в то время, когда вы регистрируете часы на работе.
Выделите время для исследования
Запланируйте в свой день время для поиска работы. Перед работой, после работы, в обеденное время и в выходные дни можно сосредоточиться на составлении таких вещей, как сопроводительное письмо. Подумайте о составлении общей версии сопроводительного письма, которую вы можете настроить, когда найдете конкретных работодателей, которым хотите его отправить.
Предупреждение
Не поддавайтесь желанию просматривать веб-сайты с вакансиями или использовать оборудование компании для отправки по электронной почте или печати документов, таких как резюме или сопроводительные письма.Если вас поймают, в лучшем случае вас сочтут непрофессиональным; в худшем случае вы можете потерять работу.
Будьте честны с работодателями
Не стесняйтесь того факта, что в настоящее время вы работаете, в поисках лучших возможностей. В сопроводительном письме можно выделить вашу текущую роль и обязанности, а также вы можете использовать его, чтобы объяснить, почему вы хотите занять новую должность.
В настоящее время я являюсь руководителем отдела компании Wave Water. Хотя я многому научился на этой работе, особенно в том, что касается предоставления высококачественного обслуживания клиентов, я готов к новой задаче.К сожалению, у моего нынешнего работодателя мало возможностей для продвижения по службе, и я чувствую, что могу внести большой вклад в более крупную организацию, которая предлагает возможности для роста.
Кратко опишите свою готовность
При составлении сопроводительного письма сообщите потенциальным работодателям, когда вы доступны для телефонного разговора или личного собеседования. Проще говоря, «_звоните мне в любое время » _ означает, что вы не очень лояльны к своей нынешней компании и безразличны к ведению личных дел в рабочее время.
Стремясь быть справедливым по отношению к моему нынешнему работодателю, я доступен для телефонных собеседований почти каждый день с полудня до 13:00. или в любое время после 17:00. Я также рад встретиться в нерабочее время или в выходные, если необходимо.