Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Гиганты

Все звезды (за исключением специфических случаев наблюдения звезд необыкновенно большой величины, например красных гигантов ) изображаются в фокальной плоскости объектива телескопа одинаковыми дифракционными кружками, угловой  [c.333]

Солнце излучает в окружающее пространство колоссальное количество энергии. Энергия, излучаемая Солнцем за 1 сек., или светимость Солнца, составляет Z-q = 3,86-10 эрг/сек. Из этого количества энергии только 4,3-10 ° часть приходится на долю Земли, но и эта доля является весьма большой. Имеются основания полагать, что с таким режимом Солнце излучает последние 5—8 млрд. лет, поэтому энергия, излученная им за это время, колоссальна. Однако Солнце — обычная рядовая звезда и далеко не самый мощный источник энергии. Имеются звезды, которые излучают в тысячи раз больше энергии, чем Солнце. Энерговыделение Солнца, рассчитанное на 1 г в секунду, составляет 1,94 эрг г-сек, в то время как энерговыделение красных гигантов в тысячи раз больше (см. табл. 18).  [c.334]


Заслуга Галилея была высоко оценена Ньютоном, который говорил, что он далеко видел вперед, так как стоял на плечах у гигантов .  [c.13]

Каждый спектральный класс делится на 10 подклассов, обозначаемых цифрами от О до 9 (в сторону уменьшения температуры), которые ставятся после буквы. После обозначения спектрального класса римской цифрой указывается класс светимости звезды I — сверхгиганты, II — яркие гиганты, III — гиганты, IV—  [c.1208]

Таблица 45.16. Масса, радиус, светимость и средняя плотность в зависимости от спектрального класса звезды [1] (СГ — сверхгигант, Г — гигант, ГП — главная последовательность) Таблица 45.16. Масса, радиус, светимость и <a href="/info/34703">средняя плотность</a> в зависимости от спектрального класса звезды [1] (СГ — сверхгигант, Г — гигант, ГП — главная последовательность)
L — светимость, Т — температура поверхности I — главная последовательность, 2 — последовательность красных гигантов. S — сверхгиганты, 4 — белые карлики. Крестиком отмечено положение Солнца.  [c.600]

После выгорания водорода в центральных областях звезда становится резко неоднородной. Она будет состоять из гелиевого ядра, в котором не протекают ядерные реакции, и богатой водородом оболочки. Перемещение ядерных реакций к внешним слоям звезды, как показывает теоретический анализ, приводит к ее раздуванию . Ее радиус, а следовательно, и светимость резко возрастают. Звезда сходит с главной последовательности И становится красным гигантом.  [c.607]

По мере выгорания водорода масса центрального гелиевого ядра увеличивается. Дальнейшая судьба звезды определяется ее полной массой. Сейчас считается, что в звездах с массой М < 3Mq из-за сброса оболочки на стадии красного гиганта ядерная эволюция завершается образованием изотопа гелия аНе. В более массивных звездах (М >ЗМ ) гелиевое ядро, лишенное ядерных источников энергии, постепенно сжимается (см. п. 3). Его плотность и температура при этом увеличиваются. Когда плотность достигает величины 10 г/см , а температура 10 К, начинается эффективное сгорание гелия в реакции тройного соударения а-частиц  [c.607]

Строительство гигантов индустрии в первую пятилетку и в последующие годы вызвало бурное развитие электропривода.  [c.112]

В своих рассуждениях они не учли творческих способностей русских инженеров и рабочих, а особенно того, что в новых условиях работы на социалистическое государство, а следовательно, на себя, каждый работник вновь строившихся автомобильных заводов-гигантов проявил энергию, несравненно большую, чем при работе на капиталистов. Наконец, они не учли и того, что в Советском Союзе научно-исследовательская работа по вопросам автомобильной техники, а также и подготовка инженеров по автомобильной специальности началась еще в 1918 г., сразу же после Великой Октябрьской социалистической революции, т. е. за 10—11 лет до организации массового производства автомобилей  [c.256]


Особенностью мировой энергетики последней четверги XX в. является постепенное снижение в энергетическом балансе мира доли нефти и частично природного газа при одновременном наращивании использования ядерного горючего и новом подъеме доли угля. В целом этот этап можно считать началом крупнейшей перестройки в XXI в, энергетического баланса мира в направлении изменения структуры использования органического топлива в пользу угля, широкого применения ядерного горючего и возобновляемых источников энергии. Причем для капиталистического мира этот сложный процесс будет происходить в условиях возрастания противоречий между странами как потребителями, так и производителями энергетических ресурсов, а также между национальными интересами стран и политикой крупнейших нефтяных монополий, превратившихся уже сегодня по существу в энергетические гиганты .  [c.26]

Таблица П-5. Сферы деятельности энергетических гигантов США в энергетике страны Таблица П-5. Сферы деятельности энергетических гигантов США в энергетике страны
На Запорожской ГРЭС по условиям санитарных норм сооружены две трубы-гиганта высотой 320 м.  [c.78]

Изобретение паровой машины, казалось бы, оборвало многовековое триумфальное шествие водяных колес. Шли на слом деревянные и металлические гиганты, на их место приходили компактные паровые машины. Но оказалось, ненадолго ушли в тень водяные колеса, очень  [c.192]

Уже в историческом плане ГОЭЛРО предусматривалось строительство крупных гидроэлектростанций. В 1926 году в строй вошла Волховская ГЭС, потом знаменитая Днепровская. Результатом дальновидного хозяйствования явилось то, что в нашей стране, как ни в одном государстве в мире, развита система гидроэлектрических станций. Ни одно государство в мире не может похвастаться такими энергетическими гигантами,  [c.193]

Жаркое пламя день и ночь бушует в доменной печи. Высоко в небо поднялись ее стальные конструкции. Тысячи тонн чугуна в сутки — такова теперь производительность гиганта черной металлургии. Сложные химические реакции протекают за толстыми огнеупорными стенками этого агрегата, покрытыми прочно стальной броней. Они недоступны для непосредственного наблюдения, но совершенные приборы и аппараты непрерывно следят за ходом металлургического процесса, автоматически регулируют его, делают подвластным воле человека.  [c.182]

Мы уже упоминали харьковскую турбину мощностью в 500 тысяч киловатт. Так вот, себестоимость каждого киловатта мощности этого гиганта на 10 процентов меньше, чем при сооружении турбины в 300 тысяч киловатт. Выпуск каждого такого агрегата означает экономию капитальных затрат в 260 тысяч рублей.  [c.47]

Так или иначе, но и эта н все другие технические трудности, которые встают при создании турбоагрегатов большой мощности успешно преодолены. Ибо еще в 1961 году были созданы электрогенераторы мощностью 300 тысяч киловатт, а в 1964 году мощностью в 500 тысяч киловатт. А иначе как бы мог работать харьковский гигант  [c.49]

Со странным чувством смотрю на эту машину. Испытываю такое же ощущение, как если бы мне пришлось видеть мамонтов и знать, что скоро они все до единого вымрут. И только в сдоях вечной мерзлоты будут изредка встречаться их поросшие рыжими волосами огромные туши. Ведь и эти гиганты,— он указал на паровозы, — последние представители вымирающего племени. Скоро и в их железных телах погаснет огонь, они остынут, заснут и лишь немногие экземпляры уцелеют в музеях истории техники...  [c.111]

В первую очередь — мощностями. И отдельных агрегатов, и в целом станций. Конечно, далеко не все новые ГЭС будут соперничать с Волжскими гигантами, но среди них окажутся и значительно большие. Встанут эти гиганты на великих реках Сибири.  [c.117]

Прежде всего, водяное колесо чрезвычайно громоздкое сооружение. Мы уже говорили о восемнадцатиметровом диаметре водяных колес, созданных гением Кузьмы Фролова. Да и рядовые водяные колеса не многим уступали этим гигантам. 10—12 метров — был обычный диаметр водяных колес того времени.  [c.124]


Для иллюстрации этого основного положения остановимся на интересных исследованиях, целью которых было определение угловых размеров некоторых звезд ( красных гигантов и др.). История развития этих исследований восходит к созданию Май-кельсоном звездного интерферометра . Рассмотрим идею этого классического опыта и последующих исследований.  [c.335]

В декабре 1920 г. Майкельсон впервые измерил диаметр Бетель-гейзе — звезды, принадлежащей к типу так называемых гигантов. Угловой диаметр Бетельгейзе оказался равным 0,047". Зная расстояние до звезды (звездный параллакс ее не превосходит 0,03),  [c.196]

После выгорания водорода в ядре начинается горение водорода в окружающем ядро слое, а затем последовательное горение гелия, углерода и других эле ментов. На этих стадиях происходит увеличение размеров и светимости звезды, в результате чего она перемещается по диаграмме Герцшпрунга — Рессела вправо и вверх. В области красных гигантов находятся звезды со слоевым источником энергии. На горизонтальную ветвь попадают звезды умеренных масс (около Mq), в ядре которых горит гелий. На поздних стадиях эволюции звезды интенсивно теряют массу. После истощения всех источников термоядерной энергии звездный остаток в зависимости от его массы превращается в белый карлик, нейтронную звезду или черную дыру.  [c.1209]

Рис. 45.20. Связь между показателями цвета U—B и B—V для звезд главной последовательности (сплошная линия), сверхгигантов (пунктир), гигантов (точки). Заштрихованы области, занимаемые белыми карликами (Wd) и субкарликами (Sd). Штрихпунктирная линия соответствует излучению черного тела. Показано положение Солнца (Q), квазара ЗС273 ( ), рентгеновского источника Лебедь Х-1 (х) [3] Рис. 45.20. <a href="/info/553145">Связь между</a> показателями цвета U—B и B—V для звезд главной последовательности (<a href="/info/232485">сплошная линия</a>), сверхгигантов (пунктир), гигантов (точки). Заштрихованы области, занимаемые <a href="/info/572894">белыми карликами</a> (Wd) и субкарликами (Sd). <a href="/info/4465">Штрихпунктирная линия</a> соответствует <a href="/info/4063">излучению черного тела</a>. Показано положение Солнца (Q), квазара ЗС273 ( ), рентгеновского источника Лебедь Х-1 (х) [3]
Пузырьковые камеры имеют размеры от десятков сантиметров до двух и более метров. Например, камера-гигант на ускорителе в Батавии имеет размер 4,5 метра. Эффективный объем пузырьковой камеры очень велик, что делает ее уникальным прибором для исследования длинных цепей рождений и распадов частиц высокой энергии. Скорость работы пузырьковой камеры довольно велика — до десятков расширений в секунду, однако пузырьковая камера неуправляема — ее нельзя включить внешним счетчиком. Причина неуправляемости — слишком быстрое (10 с) рассасывание зародышей пузырьков в невключенной камере. Этот недостаток не так страшен, поскольку пузырьковые камеры используются только в работах на ускорителях очень высоких энергий. Такие ускорители являются импульсными (см. 2, п. 1), и пузырьковая камера включается синхронно с импульсами из ускорителя. Трудоемкость обработки очень большая основное время тратится на изготовление и особенно обработку фотоматериалов.  [c.508]

Характерной чертой этой диаграммы является наличие полосы, идуш,ей из левого верхнего угла в правый нижний. Эта полоса называется главной последовательностью соответственно звезды, расположенные в пределах этой полосы, называются звездами главной последовательности. В частности, к таким звездам относится и Солнце. От главной последовательности вверх отходит последовательность красных гигантов — звезд, которые при относительно низкой поверхностной температуре обладают большими светимостями и, следовательно, большими размерами (отсюда название — красный гигант). Например, диаметр красного гиганта Бетельгейзе в созвездии Ориона в 450 раз больше диаметра Солнца. В левом нижнем углу расположена последовательность белых карликов — звезд с очень высокой поверхностной температурой и очень малой светимостью и, следовательно, очень малыми размерами. Например, диаметр белого карлика Вольф 457 в 300 раз меньше солнечного. Принадлежность звезд к классам красных гигантов или белых карликов определяется только их размерами. Массы же красных гигантов и белых карликов в большинстве случаев имеют порядок солнечной.  [c.600]

Плотно заселенные зоны диаграммы Герцшпрунга — Рассела — главная последовательность и последовательности красных гигантов и белых карликов — соответствуют наиболее длительным стадиям эволюции звезд. Действительно, при случайной выборке звезд вероятность занести на диаграмму Герцшпрунга — Рассела звезду, находящуюся в состоянии, переходном от одной длительной стадии к другой, является, очевидно, очень малой. Мы приходим к выводу о том, что в эволюции звезд следует различать во всяком случае три стадии главная последовательность, красный гигант, белый карлик. Отождествление источников энергии звезд с экзотермическими ядерными реакциями и теоретическая разработка звездных моделей позволили решить нетривиальный вопрос о направле- НИИ звездной эволюции. Оказалось, что средняя звезда начинает свой видимый жизненный путь как звезда главной последовательности, проходит стадию красного гиганта и завершает жизнь белым карликом.  [c.601]

Прослеживая путь развития гидроэнергетики СССР от Волховской ГЭС через Днепрогэс и волжские ГЭС к строящемуся гиганту — Красноярской ГЭС, которая почти в 100 раз превышает по своей мощности Волховскую ГЭС, можно видеть, что на всех этапах этого пути идеи, заложенные в плане ГОЭЛРО, являлись ориентиром, следуя которому гидроэнергетика решала большие народнохозяйственные задачи, далеко выходящие за рамки узкоэнергетических вопросов. Например, Рыбинская и Горьковская ГЭС послужили основой для объединения Московской энергосистемы с верхневолжскими ГЭС. Волжская ГЭС имени Ленина положила начало объединению энергосистем Европейской части СССР в Единую энергетическую систему Европейской части СССР.  [c.73]

Для электрификации прокатных цехов металлургических гигантов (на которых в первую и вторую пятилетки введено около 80 прокатных станов и среди них 9 блюмингов) был применен автоматизированный электропривод, являвшийся наиболее сложным и мощным. Среди прокатных машин отечественной металлургии этого периода выделяется рельсо-балочный стан мощностью в 28 тыс. кет на Кузнецком металлургическом заводе. Еще большую мощность — 36 тыс. кет — имел тонколистовой стан на Запорожстапи [45].  [c.113]


Необходимо в то же время подчеркнуть, что рост цен на нефть отвечает, по-видимому, долговременным интересам Международного нефтяного картеля и прежде всего американских монополий. В настоящее время крупнейшие американские нефтяные монополии, ориентируясь в своей политике на оптимизацию деятельности в долгосрочном плане превратились по существу в энергетические гиганты (табл. П-5 приложения). Как указано в [60], эти монополии уже в 1972—1973 гг. контролировали в США около 85% мощностей нефтеперерабатывающей промышленности, 72% добычи природного газа и резервов этого вида топлива, 20% добычи каменного угля, свыше 50% запасов урановой руды и угля, а также 25 Уо мощностей по обогащению урана. Увеличение цен на нефть во второй половине 70-х гг. привело к росту инвестиций крупнейших нефтяных монополий в разведку и добычу нефти и ириродного газа па территории США. Такие компании, как Экссон , Тексако и др., значительно увеличили свои инвестиции в разведку нефтеносных сланцев и битуминозных песков, атомную энергетику, исследования в области возобновляемых источников энергии и методов промышленного получения искусственного жидкого топлива из угля. Следовательно, высокие цены на нефть обеспечивают нефтяным монополиям возможность рентабельного вложения капиталов в эти новые области деятельности и сохранения тем самым их определяющей роли в развитии энергетики США на достаточно отдаленную перспективу.  [c.44]

Рассмотрен путь, пройденный советской гидроэнергетикой от первенца ГОЭЛРО — Волховской ГЭС имени В. И. Ленина до энергетического гиганта на Енисее — Саяно-Шушенской ГЭС мощностью 6400 МВт.  [c.4]

Работа Морленда совпала по времени с постройкой гиганта гидроэнергетики XVH века — уже упоминавшейся нами водоподъемной установки в Марли, предназначенной для обеспечения, водой фонтанов Версаля. Возможно, что, видя непомерность усилий и относительно малые результаты работ при использовании водяных ко-  [c.56]

Современные ветряные мельницы совсем непохожи на те, с которыми сражался хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Это огромные сооружения высотой с многоэтажный дом (ведь чем выше, тем ветер сильнее), с огромными лопастями. Да и мельницами назвать их нельзя — они ничего не мелют и предназначены исключительно для производства энергии. В Ю41—1945 годах в американском штате Вермонт работала самая мощная в то время ветроэнергетическая установка мощностью 1250 киловатт. Ее огромные восьмитонные лопасти имели размах более 50 метров. Вступить в схватку с таким гигантом не рискнул бы и бесстрашный идальго, но в габаритах этого агрегата заключалась и его слабость — когда одна из лопастей поломалась, починка оказалась нерентабельной.  [c.186]

Удивительно разнообразны конструкции современных ветряков Питер Макгрэв из Англии разработал проект ветроэнергетической установки мощностью 3 тысячи киловатт с двумя лопастями, укрепленными на горизонтальной оси. Известная авиастроительная фирма Мак-доннел—Дуглас спроектировала установку такого же типа, но с тремя лопастями. А западногерманская фирма (тоже авиастроительная) Мессершмит—Бёльков— Блом разработала конструкцию ветроколеса с одной лопастью длиной 74 метра, установленной на башне высотой 120 метров. Мощность этого гиганта должна составить 5 тысяч киловатт. Встречаются и конструкции, где ветер должен вращать устройство, напоминающее огромное велосипедное колесо, на котором вместо спиц укреплены лопасти. Такая конструкция проектируется в Оклахомском университете в США.  [c.186]

Возможно, в недалеком будущем пройдут первые эксперименты на небольших моделях агрегатов. Мини-Кориолисы предполагается установить у берегов Австралии, в Торресовом проливе, где ско рость морского течения превышает 15 километров в час. Подводные турбины диаметром около шести метров и мощностью 400 киловатт послужат хорошей моделью, на которой конструкторы смогут отработать основные узлы будущих турбин-гигантов.  [c.198]

Может быть, вы хотите меня анатомировать Но подумайте, я ведь не австралийский гигант, и мозг мой настолько мал, что, рассматривая его волокна, вы не получите никаких новых познаний о душе. Кроме того, если вы меня убьете, то, пожалуй, вспомните, что М. Ла Бомель обещал меня преследовать до самого ада, и он, конечно, последует за мной и туда.  [c.740]

На рубеже XIX—XX в. центром русской металлургии стали южные районы страны. Однако многие передовые деятели отечественной науки, прежде всего Д. И. Менделеев, в перспективе видели безграничные возможности Урала и Сибири для создания там крупной металлургической базы. Для этого было все необходимое — высококачественная руда, коксующиеся угли, человеческие ресурсы — опытные потомственные доменщики и сталевары. Много лет научная общественность ставила вопрос о постройке крупного металлургического завода в Сибири. И вот, казалось лед тронулся . О сибирском заводе заговорили, же называли место его постройки — Кузнецк. Но только после победы Октябрьской революции сооружение металлургического завода в Сибири стало реальным. В Сибирь направляются опытные металлурги и строители, среди них — М. К. Курако. Ему, непревзойденному доменщику, поручается проектирование доменного цеха будущего гиганта советской металлургии.  [c.136]

С середины 20-х годов n(j заданию партии и правительства в нашей стране развертывается подготовка к строп-тельству ряда могцных и технически совершенных метал-лурлических предприятий. Начинается проектирование бу-душ их гигантов металлургии на Урале, в Сибири, в южных районах страны, расположенных в непосредственной близости к сырьевым базам — залежам железной руды и каменного угля.  [c.174]

Газовые турбины мощностью в 25 000 киловатт уже серийно строятся в нашей стране. А в конце 1965 года инженеры и рабочие того же Ленинградского завода приступили к производству газовой турбины мощностью в 100 тысяч киловатт Этот газовый энергетический гигант будет несравненно меньще, легче, маневреннее, чем паровая турбоугтановка — с котлом, конденсатором и т. д. такой же мощности.  [c.69]


Смотреть страницы где упоминается термин Гиганты : [c.95]    [c.232]    [c.334]    [c.336]    [c.1209]    [c.144]    [c.144]    [c.204]    [c.204]    [c.49]    [c.118]   
Смотреть главы в:

Таблицы физических величин  -> Гиганты



ПОИСК



Агромост — сельскохозяйственный гигант

Гаккель Гигант

Гигант в солнечном зайчике

Гиганты современного машиностроения

И котлы-гиганты

Карлики — гиганты производительности



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте