Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электрическое Напряженность

Механическая вращательная Электрическая Тепловая Гидравлическая и пневматическая Угловая скорость Электрическое напряжение Температура Давление Вращательный момент Электрический ток Тепловой поток Расход  [c.166]

Электрическое напряжение, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила вольт (1 Вт [ А) В  [c.228]

Чем больше заряд, тем сильнее деформируется пластинка. Под влиянием переменного электрического поля пластинка сжимается или растягивается в такт изменению знаков приложенного напряжения, т. е. колеблется она с частотой, с какой меняется электрическое поле. Если приложенное электрическое напряжение изменяется с частотой, равной частоте механического резонанса пластинки, то пластинка совершает колебания на этой резонансной частоте.  [c.195]


Электроконтактная сварка осуществляется за счет разогрева стыка при прохождении тока через зазор, обладающий большим сопротивлением, чем сплошное сечение детали. Этот способ сварки имеет несколько разновидностей. На рис. 30.1,6 показана схема стыковой сварки. Свариваемые детали 1 укрепляются в зажимах 2, соединенных с источником электрического напряжения, II сжимаются силой Р. Нагрев производится до сплавления стыка. Так сваривают стержни, трубы и подобные нм детали.  [c.365]

Таким образом, при падении на оптически более плотную среду ( 2 > i) фаза вектора электрической напряженности меняется на л, в то время как при Пз векторов электрической напряженности падающей и отраженной волн одинаковы.  [c.50]

К аналогичному выводу можно прийти, исходя из соотношений интенсивностей. С этой целью исследуем поведение вектора электрической напряженности преломленной и отраженной волн.  [c.53]

Электродвижущая сила (э. д. с.) Электрическое напряжение Е. е и, и вольт В 1 Кл это количество электричества,  [c.108]

Здесь введена размерность единицы напряженности, равная единице потенциала СГСЭ на сантиметр, потому что (как мы подробно узнаем в гл. 5) целесообразно дать специальное название (единица потенциала СГСЭ) единице произведения электрической напряженности на длину. Если единица этого про-  [c.114]

Из электромагнитной теории света вытекает непосредственно, что световые волны поперечны. Действительно, вся совокупность законов электромагнетизма и электромагнитной индукции, краткое математическое выражение которой заключено в уравнениях теории Максвелла, приводит к выводу, что изменение во времени электрической напряженности Е сопровождается появлением переменного магнитного поля Н, направленного перпендикулярно к вектору Е, и обратно. Такое переменное электромагнитное поле не остается неподвижным в пространстве, а распространяется со скоростью света вдоль линии, перпендикулярной к векторам и //, образуя электромагнитные, в частности световые, волны. Таким образом, три вектора Е, Н ц скорость распространения волнового фронта о взаимно перпендикулярны и составляют правовинтовую систему т. е. электромагнитная волна поперечна ).  [c.370]

Таким образом, для описания процессов различной физической природы можно получить единый универсальный аппарат исследования. Построение моделей базируется на сравнительно немногих общих допущениях теории теплового, магнитного, упругого полей без ограничений по форме исследуемой области и обеспечивает необходимый уровень адекватности описания. Найденные электрические напряжения в узлах эквивалентной сетки-аналога характеризуют поле в соответствующих  [c.123]


Если увеличивать ток через подобный контакт сверхпроводников, то он достигнет некоторого максимального значения, после чего на контакте появляется электрическое напряжение V. Согласно предсказаниям Джозефсона, в этих условиях на, контакте должен появиться высокочастотный переменный ток с частотой  [c.265]

Электролюминесценция — люминесценция, возбуждаемая электрическим полем. Возбуждение центров люминесценции происходит в данном случае в результате возникновения в люминофоре электрического разряда. В качестве примера отметим свечение газового разряда в газоразрядных трубках, а также свечение слоя твердого люминофора, находящегося между двумя параллельными пластинками-электродами, к которым приложено электрическое напряжение. Свечение твердых веществ в электрическом поле впервые наблюдал О. В. Лосев в 1923 г. на карбиде кремния (Si ).  [c.185]

Электрическое напряжение, разность потенциалов, электро-  [c.23]

Если поместить пластинку между обкладками конденсатора, питаемого переменным напряжением (рис. 475), то в ней можно возбудить вынужденные упругие колебания этого типа. При совпадении частоты внешней силы с собственной частотой пластинки наступит резонанс и амплитуда вынужденных колебаний достигнет максимума (она может достигать величины 10 см). Прикладывая достаточно большие электрические напряжения, легко было бы получить и большие амплитуды, но при этом деформации в пластинке превосходят допустимые пределы и она может разрушиться.  [c.745]

Электрическое напряжение (напряжение) U, и между двумя точками электрической цепи равно работе электрического поля по перемещению единичного положительного заряда из одной точки в другую.  [c.119]

Вольт равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный электрический ток силой 1 А при мощности 1 Вт.  [c.119]

Рекомендуемые кратные и дольные единицы электрического напряжения MB, кВ, мВ, мкВ, нВ.  [c.119]

Бел — единица уровня силовой величины (звуковое давление, электрическое напряжение и i. п.), когда основание логарифмов равно квадратному корню из десяти  [c.164]

Отсюда в нулевом приближении получаем с помощью (125) уравнение для поля электрической напряженности  [c.219]

Понятие единичная струйка в магнитной гидрогазодинамике не имеет такого универсального применения, как в обычной газовой динамике, ибо лишь в немногих случаях можно считать неизменными в поперечном сечении струйки величины и направления векторов электрической напряженности и магнитной индукции, а вместе с ними и векторов плотности тока и электромагнитной силы.  [c.223]

Предполагая, что можно пренебречь индуцированным магнитным полем, зададим распределение средних по сечению значений электрической напряженности и магнитной индукции по длине канала переменного сечения Е( г) = (0, 0), В(а )=  [c.238]

Неравновесные флуктуации наблюдаются либо в системах, далеких от равновесия, когда время наблюдения меньше времени установления термодинамического равновесия, либо при наличии внешних воздействий (например, разности температур, электрических напряжений или давлений на границах системы), поддерживающих вынужденные отклонения от равновесного состояния . Неравновесные флуктуации рассматриваются в кинетической теории неравновесных систем.  [c.292]

Для измерения силы тока и напряжения по методу непосредственной оценки используются приборы с измерительным механизмом (ИМ), основанным на электромеханическом преобразовании. Во всех ИМ (за исключением электростатического ИМ) входной величиной является ток. Электроизмерительные преобразователи позволяют преобразовать электрическое напряжение в пропорциональную ему силу тока, расширить диапазон применения и повысить чувствительность этих приборов путем кратного уменьшения или увеличения входной величины тока по отношению к его измеряемому значению (масштабные преобразователи) кроме того, они могут преобразовать и род тока (переменный ток в постоянный и наоборот).  [c.145]


В качестве примера рассмотрим преобразование электрического напряжения и,, в интервал времени Ат. В нижней части рис. 7.6 приведен график измеряемого напряжения Ых, и на него наложен график линейно изменяющегося напряжения и, циклически вырабатываемого генератором линейно изменяющегося напряжения. Эти напряжения подаются в сравнивающее устройство, которое выдает два чередующихся импульса 1) в момент тп в начале цикла 2) в момент Тх, когда и = и.х, при этом интервал времени  [c.150]

Электрическое напряжение U — величина, равная отношению мощности Р постоянного тока к силе тока /  [c.13]

Электрическое напряжение, электрический потенциал, ЭДС  [c.27]

Напряженность электрического поля Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила Электрическое смещение  [c.29]

При повышении электрического напряжения, приложенного к образцу диэлектрика, он остается практически непроводящим (сохраняет высокое р) до тех пор, пока под действием сил электрического поля в диэлектрике не образуется канал с высокой электропроводностью, что приводит практически к короткому замыканию между электродами, т. е. к пробою диэлектрика. Минимальное напряжение, приложенное к образцу диэлектрика и вызывающее его пробой, называют пробивным напряжением Unp. Поскольку образцы одного и того же диэлектрика различной толщины пробиваются при разных напряжениях, величина Unp не может характеризовать стойкость материала к пробою. Параметром диэлектрического материала, определяющим его способность противостоять пробою, является электрическая прочность р — напряженность электрического поля в диэлектрике, при достижении которой происходит его пробой. Определяется эта характеристика так  [c.543]

На макроуровне производится дискретизация пространств с выделением в качестве элементов отдельных деталей, дискретных электрорадиоэлементов, участков полупроводниковых кристаллов. При этом из числа независимых переменных исключают пространственные координаты. Функциональные модели на макроуровне представляют собой системы алгебраических или обыкновенных дифференциальных уравнений, для их получения и решения используют соответствующие численные методы. В качестве фазовых переменных фигурируют электрические напряжения, токи, силы, скорости, температуры, расходы и т. д. Они характеризуют проявления внешних свойств элементов при их взаимодействии между собой и внешней средой в электронных схемах или механических конструкциях.  [c.146]

На рис. 11.17,6 показано, что преобразованные сигналы датчиков перемещений системы управления подаются в виде электрических напряжений и, на соответствуюихие приводы, которые прикладывают определенные моменты или силы к звеньям и перемещают их на нужные расстояния. Скорость вращения каждого электродвигателя регулируется напряжением, подводимым к якорю двигателя, а управление этими напряжениями осуществляется от датчиков положения звеньев.  [c.332]

Описанный механизм ускорения заряженной частицы в циклотроне возможен только в том случае, если движение частицы со-верщается синхронно (в резонансе) с изменением электрического напряжения, приложенного к дуантам  [c.64]

Полное решение задачи о распространении волны в кристаллической решетке можно получить, как указывалось в 135, путем учета интерференции вторичных волн, посылаемых центрами, составляющими решетку. Но вместо решения этой задачи проще ограничиться формальным приемом максвелловой теории, разрешая уравнения Максвелла с учетом тех особенностей для диэлектрической проницаемости е и, следовательно, показателя преломления (п = е) среды, которые накладываются ее кристаллической структурой. Вследствие анизотропии диэлектрической проницаемости связь между векторами электрической напряженности Е и электрической индукции D оказывается более сложной, че.м для изотропных сред.  [c.498]

В 142 от.мечалось, что кубические кристаллы, в силу высокой степени их симметрии, должны быть оптически изотропными. Сравнительно недавно была обнаружена, однако, зависимость поглощения от поляризации света в кубическом кристалле закиси меди СиаО (Е. Ф. Гросс и А. А. Каплянскнй, 1960 г.) и анизотропия показателя преломления в кубическом кристалле кремния (Пастернак и Ведам, 1971 г.). Известны и другие явления, для описания которых обычная связь между электрической индукцией О и электрической напряженностью Е, введенная в 142, оказывается недостаточной. Наиболее важным примером этих эффектов может служить естественная оптическая активность (гиротропия) кристаллов, сравнительно легко наблюдаемая и описанная в гл. XXX.  [c.521]

Некоторые кристаллы (кварц, турмалин, сегнетова соль и др.) дают пьезоэлектрический эффект под действием упругой деформации на поверхности кристалла появляются электрические заряды (прямой пьезоэффект) и наоборот, под действием электрического поля они испытывают упругие деформации — сжимаются или растягиваются в зависимости от направления поля (обратный пьезоэф( )ект). Поэтому, если пластинку, вырезанную из пьезоэлектрического кристалла, поместить между обкладками конденсатора, к которому подводится переменное электрическое напряжение, то в пластинке будут возникать переменные упругие деформации, т. е. будут происходить вынужденные механические колебания. Но сама пластинка, как и всякое упругое тело, обладает собственными частотами колебаний, зависящими от  [c.744]


При измерении электрического напряжения переменного тока частоту тока раесмагривают как параметр напряжения, И1югда  [c.10]

Вернемся к определению единицы напряженности поля. В потенциальном электрическом поле (электрос1 атическом поле) работа по перемещению электрического заряда не зависит от пути, по которому перемещается заряд. U этом случае электрическое напряжение U между двумя точками совпадает с разностью потенциалов в этих точках  [c.119]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрическое Напряженность : [c.354]    [c.481]    [c.347]    [c.201]    [c.89]    [c.512]    [c.355]    [c.44]    [c.64]    [c.499]    [c.528]    [c.84]    [c.726]    [c.177]   
Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.330 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.513 ]



ПОИСК



Вектор напряженности электрического пол

Вывод волнового уравнения для напряженности электрического поля

Е от напряженности электрического и магнитного полей

Напряженно

Напряженности электрического поля вектор

Напряженность

Напряженность действующего электрического поля

Напряженность магнитного поля электрического поля

Напряженность магнитного электрического поля

Напряженность электрического поля

Напряженность электрического поля термодинамическая

Поверхность металла электрическом поле большой напряженности

Полуклассические лазерные уравнения для макроскопических величин напряженности электрического поля, поляризации и плотности инверсии

Полуклассические уравнения лазера для макроскопических величин напряженности электрического поля, поляризации и плотности инверсии в приближении вращающейся волны и медленно меняющихся амплитуд

Преобразование аффинное электрической и магнитной напряженности

Таблица 59. Соотношение между единицами напряженности электрического поля

Циркуляция вектора магнитной напряженности электрического поля

Циркуляция вектора напряженности электрического поля

Электрическое поле напряженность

Электрическое поле. Напряженность поля



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте