Страница:БСЭ-1 Том 63. Э - Электрофон (1933).pdf/385

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Эта страница не была вычитана

таллического электрода-трубки, дают в руки лежащему на кровати больному (рис. 2).

Физиологическое действие токов д’Арсонваля зависит от формы и способа применения их, сводясь в общем к увеличению продукции тепла в тканях, усилению газообмена, увеличению азотистого обмена, изменению давления; повидимому общая д’арсонвализация действует на вегетативную нервную систему, в частности на вегетативные окончания кожи, а отсюда рефлекторно на весь организм. Д’арсонвализация в различных своих видах применяется при повышенном кровяном давлении, при артериосклерозе, подагре, диабете, анемических состояниях, функциональных неврозах, сопровождаемых бессонницей, мигренями и т. п. Конденсаторные электроды применяются при расширении вен, геморое, неприятных ощущениях и болях в области сердца, сопровождающих разнообразные его заболевания, а также во всех тех случаях, где рекомендовано нежное действие легкими искрами, как напр. при вяло заживающих язвах, кожных заболеваниях с нарушением литания кожи и пр.

Сеансы, продолжительностью от 15 до 20 мин., производятся обычно через день (и чаще), после 20—25 сеансов рекомендуется перерыв в 2—3 недели. К токам д’Арсонваля по своей ферме приближаются токи диатермические, которые являются также токами высокой частоты, но напряжение этих токов, применяемое в медицине, не превышает 200 V (см. Диатермия).

Пройдя упомянутые выше исторические этапы развития, современная Э. представляет обширную главу медицинских знаний, содержащую однако еще много нерешенных вопросов. Ее дальнейшее развитие идет параллельно совершенствованию человеческих знаний в области электрофизики, электрофизиологии.

До сих пор Э. применялась преимущественно в городах, обслуживая довольно узкий круг населения; в настоящее время однако в СССР в связи с электрификацией Союза и общей установкой здравоохранения электротерапия, наряду с другими методами физиотерапии (см.), получает широчайшие перспективы развития и приобретает громадное значение в деле борьбы с инвалидностью и временной нетрудоспособностью, в особенности при так называемых преинвалидных состояниях, когда правильно назначенные и проводимые электротерапевтические процедуры могут полностью восстановить трудоспособность.

Лит.: Коротяев Н., Основы электротерапии и электродиагностики, Москва, 1926; Руководство по физическим методам лечения, под редакцией С. Б р у rnтей на, Л., 1928.

М. AHUKUH.

Э. у домашних животных до наст, времени не получила в практике широкого применения гл. обр. вследствие дороговизны аппаратов, расход на к-рые может оправдаться только при большом количестве пациентов в условиях больших клиник. — Э. применяется по преимуществу при лечении очень ценных собак.

При лечении лошадей применение ее значительно реже, отчасти вследствие большой чувствительности их к электрическим токам, в особенности индуктивным, отчасти вследствие хозяйственной невыгодности дорогостоящего и длительного лечения, далеко не всегда дающего верный результат. — Применяется электротерапия в форме гальванизации и фарадизации, первая — по преимуществу при лечении лошадей, вторая — собак.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. Определение. Первые этапы развития. Э. — 1) система машин, аппара тов и разного рода приспособлений, при помощи к-рых происходит генерирование, распределение и применение электрической энергии для целей производства и потребления путем преобразования ее в другие виды энергии  — механическую, тепловую, звуковую, химическую; 2) система способов применения и конструирования этих машин и аппаратов на основе изучения физико-химических процессов, совершающихся в них, и изучения экономичности их работы при тех экономических и политических условиях, в которых они предназначены действовать. — Электротехника получила в настоящее время чрезвычайно обширное применение, и нет такой отрасли человеческой деятельности, где бы  — так или иначе не было тенденции к ее дальнейшему росту. Это происходит потому, что электрическая энергия является самым совершенным из известных нам видов энергии. Это совершенство выражается в следующих главных ее свойствах: 1) Возможность концентрированного получения больших мощностей. 2) Удобство передачи к месту потребления. 3) Возможность концентрировать потребление больших мощностей в небольших объемах. 4) Удобство дробления до пределов, обусловливаемых тем или иным потреблением. 5) Легкость преобразования в другие виды энергии. Эти внутренне присущие свойства электроэнергии, из к-рых вытекают ее преимущества перед другими видами энергии, были познаны не вдруг, а в процессе человеческой деятельности, когда удовлетворение одних потребностей является отправным пунктом для появления новых.

Невозможно назвать дату возникновения электротехники — она исторически условна. В 1600 Джильберт в своей книге «De Magnete» подвел итог знаний об электрических и магнитных явлениях, добытых в предшествующие эпохи. Если к тому времени электричество и не имело непосредственного применения, то магнитизм, в виде магнитной стрелки, служил предприимчивым торговцам для ориентации в их плаваниях по неизвестным морям. Дальнейшее развитие шло по линии получения путем трения и собирания все бблыпих и ббльших количеств электричества, в процессе чего были сконструированы для этого приборы, известные под именем лейденской банки и электрической машины трения. Получение путем трения электричества сопровождалось изучением его свойств; т. о. было установлено влияние геометрических свойств проводников на расположение зарядов. Это нашло свое применение в громоотводе. Кроме того это обусловило необходимость измерения количеств электричества, что на первых порах производилось через сравнение по силе производимого действия (удара, искры, звука). В дальнейшем развитии для этого был сконструирован в 1785 прибор, известный под наименованием крутильных весов Кулона. При помощи весов Кулона было доказано, что о величине количества электричества, находящегося на заряженном проводнике, можно судить по той механической силе, с к-рой оно действует на другой заряд. Это получило свое выражение в законе Кулона, сходство к-рого с законом Ныбтона сделало его отправным пунктом для изучения теории электричества путем применения к нему законов классической механики. Т. о. с закона Кулона мы 24*