Cтраница 1
Переход электрической энергии в тепловую возникает при перегрузке электроустановок, коротких замыканиях, больших переходных сопротивлениях, создающихся при недостаточном контакте в электрической цепи, и в других случаях. [1]
Переход электрической энергии в тепловую возникает при перегрузке электроустановок, коротких замыканиях, больших переходных сопротивлениях, создающихся при недостаточном крнтак-те электрической цепи, и в других случаях. [2]
Переход электрической энергии в тепловую может послужить импульсом воспламенения при перегрузке, больших переходных сопротивлениях, коротком замыкании, проявлении токов Фуко. [3]
Переход электрической энергии в тепловую может послужить импульсом воспламенения в случаях перегрузки, больших переходных сопротивлений, короткого замыкания, проявления токов Фуко. [4]
Ленд открыл закон перехода электрической энергии в тепловую; И. П. Алымов, М. Ф. Окатов и другие создали классические труды по термодинамике; А. Г. Столетов изучил и систематизировал законы конвективного и лучистого теплообмена; М. В. Кирпичев и А. А. Гух-ман разработали теорию теплового моделирования; К. Циолковский заложил основы расчета многоступенчатого ракетного двигателя, по схеме которого работают современные ракеты и запускаются в коо-мое спутники Земли. [5]
В процессе перемагнйчйвания наблюдается переход электрической энергии в тепло, сердечник нагревается. Преобразование электрической энергии в тепло обусловлено своеобразным трением, возникающим при переориентации доменов. [6]
Это убывание потенциала, вызванное переходом электрической энергии во внутреннюю с выделением энергии в виде теплоты, компенсируется скачками потенциала KI и в2, вызванными работой сторонних сил. [7]
Иногда импульс воспламенения может возникнуть при переходе электрической энергии в тепловую. [8]
При протекании электрического тока по проводнику происходит переход электрической энергии в тепловую, что сопровождается нагревом проводника. [9]
Процессы, которые происходят при электролизе, представляют обратный пример - переход электрической энергии в химическую. [10]
При переработке термопластичных материалов их нагревание наиболее часто осуществляют за счет перехода электрической энергии в тепловую. При массовом производстве изделий из термопластов, по-видимому, самым экономичным способом является обогрев при помощи пара или масла, нагретых за счет сжигания топлива. Поскольку изучение оборудования, предназначенного для сжигания топлива и получения пара, выходит за пределы технологии пластических масс, авторы ограничиваются изложением трех методов превращения электрической энергии в тепловую: с применением электросопротивлений, индукционного и метода нагрева токами высокой частоты. [11]
Так, при разложении воды, солей, щелочей и кислот электрическим током происходит переход электрической энергии в химическую. В гальванических элементах химическая энергия превращается в электрическую. В аккумуляторах при их зарядке происходит переход электрической энергии в химическую, а при разряжении химическая энергия переходит в электрическую. Переход одного вида энергии в другой происходит в строго эквивалентных отношениях, например, 1 ккал эквивалентна 4 182 1010 эрг, или 4 182 кдж. [12]
График тока и э. д. с. емкости при разряде конденсатора. [13] |
Чем меньше нагрузочное сопротивление г, тем больше ток разряда, тем интенсивнее происходит переход электрической энергии в тепло, тем меньше длится разряд. [14]
К этому времени английским физиком Джоулем и русским академиком Ленцем были установлены количественные закономерности перехода электрической энергии в тепловую. [15]