Cтраница 1
Отношение приложенного напряжения к расстоянию от распылителя до окрашиваемой поверхности называется градиентом напряжения. [1]
![]() |
Этапы разрушения ортогонально - армированного пластика при ком. [2] |
Если отношение приложенных напряжений Ti2 / cri превышает определенную величину, то разрушение слоя Ь связано со сдвиговым разрушением полимерного связующего. [3]
Сопротивление изоляции определяется как отношение приложенного напряжения к току. Резкое снижение сопротивления изоляции говорит о далеко зашедшем развитии дефекта в изоляции. Измерение сопротивления изоляции следует производить при той температуре, для которой даны исходные значения сопротивления, с которыми производится сравнение. [4]
При наличии виткового замыкания полное сопротивление ( отношение приложенного напряжения промышленной частоты к току в обмотке) снижается по сравнению с предшествующими измерениями. [5]
Следует отметить, что в начальный момент времени ток определяется только отношением приложенного напряжения к сопротивлению одной жилы. [6]
Следует отметить, что в начальный момент величина тока определяется только отношением приложенного напряжения к сопротивлению одной жилы. [7]
Ома для цепей переменного тока, определяющий мгновенное значение тока I ( f) в виде отношения приложенного напряжения к сопротивлению соответствующего участка, вследствие того, что между током и напряжением существует сдвиг по фазе. Сдвиг по фазе между приложенным синусоидальным напряжением и силой тока характерен для цепей, содержащих емкостное или индуктивное сопротивление. Для них используется общее название - реактивное сопротивление. Как мы видели, закон Ома справедлив только для амплитудных значений тока и напряжения. [8]
![]() |
Ток, э. д. с. самоиндукции и напряжение на индуктивности. [9] |
Рассмотрение этих простейших цепей показывает, что, за исключением случая активного сопротивления R, невозможно написать закон Ома для цепей переменного тока, определяющий мгновенное значение тока / ( t) в виде отношения приложенного напряжения к сопротивлению соответствующего участка, вследствие того, что между током и напряжением существует сдвиг по фазе. Как мы видели, закон Ома справедлив только для амплитудных значений тока и напряжения. [10]
Наличие определенного сдвига по фазе ф между током и напряжением приводит к тому, что мгновенные значения тока и напряжения не пропорциональны друг другу и мы не можем с помощью вещественных чисел представить ток в цепи как отношение приложенного напряжения к сопротивлению. [11]
Наиболее точно выбор изоляции может быть произведен по данным лабораторных измерений разрядных выдерживаемых градиентов загрязненных и увлажненных гирлянд изоляторов. Измерения позволяют в наиболее общем виде оценить влияние той или иной конфигурации изоляторов на величину среднего выдерживаемого градиента, который определяется как отношение приложенного напряжения к строительной высоте гирлянды. [12]
Сопротивления разных проводников численно различны. На рис. 2.4 приведены экспериментальные графики / и 2 закона Ома (15.3) для двух проводников с различными сопротивлениями. Уравнение (15.3) определяет соотношение между током и напряжением для конечного участка цепи и поэтому иногда называется за коном Ома в интегральной форме: ток, идущий в проводнике, численно равен отношению приложенного напряжения к сопротивлению проводника. [13]
Сопротивления разных проводников численно различны. На рис. 2.4 приведены экспериментальные графики 1 и 2 закона Ома (15.3) для двух проводников с различными сопротивлениями. Уравнение (15.3) определяет соотношение между током и напряжением для конечного участка цепи и поэтому иногда называется за коном Ом а в интегральной форме: ток, идущий в проводнике, численно равен отношению приложенного напряжения к сопротивлению проводника. [14]
Сопротивления разных проводников численно различны. На рис. 2.4 приведены экспериментальные графики / и 2 закона Ома (15.3) для двух проводников с различными сопротивлениями. Урав - нение (15.3) определяет соотношение между током и напряжением Для конечного участка цепи и поэтому иногда называется зако-н ом Ома в интегральной форме: ток, идущий в проводнике, численно равен отношению приложенного напряжения к сопротивлению проводника. [15]