Cтраница 4
При пропускании тока серебро с анода переходит в раствор, который по окончании опыта сливают, титрованием определяют в нем содержание нитрата серебра и рассчитывают количество прошедшего электричества по количеству образовавшегося нитрата серебра. [46]
При пропускании тока по нагревателям, рассредоточенным в шихте, температура на периферии шихты оказывается ниже, чем в ее центральной части. Создается неравномерное температурное поле. Чтобы достичь высокого выхода металла и высокой степени использования восстановителя, необходимо иметь оптимальную температуру и на периферии. Это достигается перегревом центральной части шихты. Внешние нагреватели должны компенсировать тепловые потери и, кроме того, осуществлять нагрев наружных слоев шихты. [47]
При пропускании тока по нагревателям, рассредоточенным в шихте, температура на периферии шихты оказывается ниже, чем в ее центральной части. Создается неравномерное температурное поле. Чтобы достичь высокого выхода металла и высокой степени использования восстановителя, необходимо иметь оптимальную температуру и на периферии. Это достигается перегревом центральной части шихты. Там, где такой перегрев нежелателен вследствие спекания шихты, недопустимости перегрузки нагревателей или по соображениям экономии тепла, необходимо наряду с внутренними нагревателями устанавливать и внешние ( рис. ЗЗ. Внешние нагреватели должны компенсировать тепловые потери и, кроме того, осуществлять нагрев наружных слоев шихты. [48]
При пропускании тока через нить вокруг нее образуется круговое магнитное поле. [49]
При пропускании тока образующийся в электролите водород собирается в виде пузырьков вокруг детали, создавая подобие сплошной рубашки. Водород - плохой проводник тока, поэтому электросопротивление на катоде сильно возрастает, и деталь быстро разогревается до высокой температуры. Метод поверхностной закалки в электролите с успехом применяется на многих заводах. Преимущества этого метода требуют его гораздо большего распространения. [50]
При пропускании тока через электромагнит он притягивается к кольцу, жестко укрепленному к тормозному барабану ( на фигуре не показаны), и благодаря силе трения начинает поворачиваться вместе с ним. Поворачиваясь, электромагнит упирается в один из рычажков 4 ( в зависимости от направления вращения колеса), служащих для разжима тормозных колодок или бандажа 5, и производит затормаживание. Сила торможения пропорциональна силе тока, пропускаемого через электромагнит, которая регулируется ручным или ножным контроллером. [51]
При пропускании тока через обмотку ( срабатывание электромагнита) якорь перемещается в ту или иную сторону в зависимости от направления тока в обмотке. [52]
При пропускании тока через электролиты либо их растворы на электродах протекают электрохимические реакции, связанные с нейтрализацией ионов и выделением соответствующих веществ. Этот сложный процесс называют электролизом. Для его осуществления необходима электрохимическая ячейка, состоящая из проводника второго рода - электролита, в котором реагирующие вещества диссоциированы на ионы; двух проводников первого рода, погруженных в электролит, - электродов; электронного проводника первого рода, соединяющего электроды с внешним источником тока - внешней цепи. [53]
При пропускании тока вода, заключенная в порах грунта, передвигается от анода к катоду. При откачке воды из котлованов уровень напора в массиве грунта снижается. [54]
![]() |
Люминесцентная лампа. [55] |
При пропускании тока через электроды образуется ртутный разряд, который является источником ультрафиолетовых лучей. Под их воздействием люминофоры начинают светиться. Для обеспечения максимального излучения резонансной линии ртути, определяющей выход излучения, в трубку добавляют небольшое количество аргона. [56]
При пропускании тока вблизи электрода это условие нарушается, так как одни вещества вступают в электродную реакцию, другие образуются в результате реакции. Возникает разница в концентрациях ( или, точнее, в активностях) растворенных веществ вблизи электрода и в объеме раствора, что приводит к диффузии разряжающегося вещества из объема раствора к электроду, а продуктов реакции - от электрода в объем раствора. Так как концентрационные изменения всегда сопутствуют электрохимическому процессу, молекулярная диффузия происходит во всех электродных реакциях, тогда как другие способы массопереноса могут накладываться на процесс молекулярной диффузии или отсутствовать вовсе. Именно поэтому рассматриваемый раздел называют диффузионной кинетикой. [57]