ГЛАВНАЯ

БИЛЕТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

* физические свойства
* диэлектрические материалы
* текстолит и асботекстолит
* фольгированные материалы
* клеи
* черные и цветные материалы
* проводниковые материалы
* медь
* полупроводниковые бронзы
* сплавы для катушек
* металлы
* токопроводящие жилы
* провода и шнуры
* провода
* силовые провода
* припои и флюсы
* общие сведения
* напряжение двигателей
* определение
* щетки
* якорная обмотка
* электродвигатели переменного тока
* асинхронные двигатели
* магнитное поле
* конструкция
* поле статора
* обмотки статора
* пусковой момент
* состав двигателя
* принцип работы
* шаговые электродвигатели
* статор
* эксплуатация
* комплектующие
* двигатели промышленного назначения
* встраиваемые двигатели
* обдуваемые двигатели
* технические данные
* взрывозащищенные двигатели
* асинхронные двигатели
* трехфазные двигатели
* модификации двигателей
* степени защиты
* технические характеристики
* двигатели с фазным ротором
* многоскоростные двигатели
* электродвигатели
* однофазные двигатели
* асинхронные двигатели 5АЕ
* габариты
* магнитный поток
* ШД-1С
* номинальный режим работы
* срок сохранности
* фронт импульсов
* сечение обмотки
* ДШР-39
* шаговые электродвигатели
* установка
* синхронные генераторы
* электрические заряды
* замкнутый контур
* перемещение зарядов
* разности потенциалов
* эквипотенциальные поверхности
* напряженность поля
* направление поля
* движение электронов
* потенциал земли
* силовые линии
* напряжение электрического поля
* поверхность проводника
* величины зарядов
* разность потенциалов
* поле земли
* силовое поле
* опыты Фарадея
* система СИ
* электроскоп
* система СГС
* конденсаторы
* электрические заряды
* электрические машины
* движение тока
* генераторы
* признаки электрического тока
* направление тока
* величина тока
* проводники электрического тока
* движение зарядов
* металлические провода
* сопротивление
* сверхпроводники
* рентгеновские лучи
* ионизация газа
* дуговые лампы
* электронные лучи
* инерция электронов
* эпоксидные клеи

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

СИЛОВЫЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

РУБИЛЬНИКИ И
ПУСКАТЕЛИ

РЕЛЕ

ДАТЧИКИ

ТРАНСФОРМАТОРЫ

 

Электротехнические материалы

 

Инерция электронов

 

Таким образом, по смещению светлой точки на экране мы можем судить о величине напряжения, наложенного на соответствующие отклоняющие пластины. Наиболее важно при этом то, что вследствие ничтожно малой инерции электронов электронный луч чрезвычайно быстро реагирует на всякое изменений напряжения на пластинах. Поэтому с помощью электроннолучевой трубки можно следить за процессами, в которых происходят чрезвычайно быстрые изменения электрических напряжений и токов. Особенно часто такого рода задачи возникают в радиотехнике, где приходится иметь дело с токами и напряжениями, меняющими свое направление и величину много миллионов (и даже десятков миллионов) раз в секунду. Свечение столба дуги слабее вследствие слабой излучаккцей способности газа.

Особенности климата. Вы уже знаете, что климат определяет основные особенности природы материков, а также хозяйства и быта населения. Без знания климата нельзя понять своеобразия географии материков. Чтобы не запоминать, какие и где температуры, сколько и где выпадает осадков и как они распределяются по сезонам, необходимо хорошо понимать климатообразующие факторы (см. рис. 21). Известно, что два климатообразующих фактора: количество солнечного тепла, поступающего на поверхность материка, а также господствующие воздушные массы и их движения - положены в основу деления климатов Земли на климатические пояса. Именно они определяют основной тип климата, Зная, в каких климатических поясах находится материк, вы можете составить общее представление о его климатических условиях. Благодаря своему географическому положению в низких широтах Южная Америка, Африка и Австралия располагаются преимущественно в экваториальном, субэкваториальных, тропических и субтропических поясах (см. рис. 20). Здесь пре­обладают высокие температуры. Что касается количества осадков и их режима, то здесь имеется большое разнообразие. Вы знаете, осадки зависят от преобладающих воздушных масс, вертикального движения воздуха, направления ветров. Экваториальный климатический пояс занимает значительные площади в Южной Америке и в Африке. Экваториальный климат отличается высокими температурами 25-27. °С и равномерным выпадением большого количества осадков в течение всего года. Особенности экваториального климата наглядно изображены на климатической диаграмме, где температуры и количество осадков слабо изменяются по отдельным месяцам. При­чины: а) Солнце высоко поднимается над горизонтом весь год; б) господствуют экваториальные воздушные массы с восходящими токами, что способствует образованию облаков и выпадению осад­ков. Влага поступает сюда из океана и из субэкваториальных поясов с пассатами. Субэкваториальные пояса во всех трех материках по сравнению с северным полушарием занимают большую площадь. Вам уже известно, что это климат переходный от экваториального к тропическому. Здесь резко выделяются два сезона года: влажный (лето), с господством экваториальных воздушных масс, и сухой (зима), с преобладанием тропического сухого воздуха. Основные свойства субэкваториального климата показаны на диаграмме (рис. 50. Правила чтения диаграммы см. в Приложении).