Направление - поток - энергия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о вас, когда опять попадет в беду. Законы Мерфи (еще...)

Направление - поток - энергия

Cтраница 3


В отличие от инвертора напряжения в инверторе тока возможно изменение направления потока энергии при сохранении неизменным направления входного тока.  [31]

Спрашивается: а) Удовлетворяет ли этот преобразователь условию обратимости направления потока энергии. Сколь широка может быть частотная характеристик: регулятора.  [32]

Одинаковыми и равными 63л принимаются также полные толщины слоя в направлении потока энергии для обоих типов структур.  [33]

Флуктуации в этом фазовом спектре обусловлены либо шумом, либо изменением направления потока энергии.  [34]

Пищевая цепь состоит из ряда трофических уровней, последовательность которых соответствует направлению потока энергии.  [35]

Это значит, что дважды за каждый период изменения приложенного напряжения изменяется направление потока энергии: в течение какой-то части периода энергия поступает в цепь от источника переменного напряжения, а в течение другой части возвращается обратно.  [36]

Рассмотрим, чему будут равны проходные мощности обмоток автотрансформаторов, в зависимости от направления потока энергии в них. Обозначим через SH номинальную мощность обмотки ВН - высшего напряжения.  [37]

В закрытых системах химические реакции можно направить в обратную сторону просто путем изменения направления потока энергии. В этом смысле реакции в закрытых системах могут быть обратимы при всех условиях, кроме абсолютного нуля.  [38]

Следовательно, в нормальных процессах волновой вектор не изменяется, что отвечает сохранению величины и направления потока энергии.  [39]

Выражение (3.1) для вектора Пойнтинга показывает, что поток энергии направлен перпендикулярно Е и Н направление потока энергии в волне называется лучом. Как было отмечено в § 15, энергия электромагнитной волны движется с групповой скоростью.  [40]

С энергетической точки зрения режимы работы электропривода можно разделить на двигательные и тормозные, отличающиеся направлением потока энергии через механические передачи привода. Двигательный режим соответствует прямому направлению передачи механической энергии, вырабатываемой двигателем, к рабочему органу механизма. Этот режим обычно является основным и для проектирования механического оборудования, например редукторов. Однако при работе электропривода достаточно часто складываются условия для обратной передачи механической энергии от рабочего органа механизма к двигателю, который при этом должен работать в тормозном режиме. В частности, для электроприводов с активной нагрузкой двигательный и тормозной режимы работы вероятны практически в равной степени. Тормозные режимы работы электропривода возникают также в переходных процессах замедления инерционных масс системы, в которых освобождающаяся кинетическая энергия поступает от соответствующих масс к двигателю. Однако в переходных процессах торможения привода направление потока энергии через механические передачи может оставаться прямым. Изложенные соображения позволяют сформулировать правило знаков момента двигателя, которое следует иметь в виду при пользовании полученными уравнениями движения. При прямом направлении передачи механической мощности Рмех - Мы ее знак положителен, следовательно, движущие моменты двигателя должны иметь знак, совпадающий со знаком скорости.  [41]

42 Развернутая диаграмма мощности для цепи с одним активным сопротивлением.| Графическое изображение мгновенной, максимальной и средней мощности. [42]

Во второй полупериод изменяется знак приложенного напряжения, одновременно изменяется и направление тока, следовательно, направление потока энергии не изменяется, энергия по-прежнему от генератора поступает к потребителю. Мгновенная мощность имеет положительный знак.  [43]

Физический смысл вектора Пойнтинга состоит в том, что его модуль и направление характеризуют величину и направление потока энергии излучения в каждой точке пространства.  [44]

45 Потоки энергии ( белые стрелки между фо-тоавтотрофоми и хемогетеротрофами, круговорот углерода ( черные стрелки и баланс между фотосинтезом и дыханием. В процессе фотосинтеза световая энергия превращается в химическую, а затем вместе с диоксидом углерода и водой используется для образования органических соединений из неорганических веществ. Органические соединения являются источниками энергии и углерода для хемогетеротрофов. Энергия и диоксид углерода высвобождаются вновь при дыхании - процессе, характерном для всех живых организмов. Любое превращение энергии сопровождается некоторой ее потерей в виде тепла, являющегося в данном случае бесполезным. [45]



Страницы:      1    2    3    4