Cтраница 2
Перегиб на внешней характеристике в точке В происходит вследствие различного темпа изменения электродвижущей силы на различных участках характеристики холостого хода. [16]
Используя приемы и представления классической термодинамики, А. И. Бродский вывел общие соотношения, связывающие изменение электродвижущей силы гальванического элемента при переходе от одного растворителя к другому с изменением раство-римостей ( и условий диссоциации) электролитов в этих средах. [17]
![]() |
Значелис констант KcWB / Kr для разных растворителей. [18] |
Автором совместно с В. В. Александровым был разработан способ определения констант обмена на основании изучения изменения электродвижущих сил цепей без переноса в неводных растворах при добавке небольших количеств воды. [19]
В последнее время автором совместно с В. В. Александровым был разработан способ определения констант обмена на основании изучения изменения электродвижущих сил цепей без переноса в неводных растворах при добавке небольших количеств воды. [20]
Для определения содержания кислорода в техническом азоте был разработан [12] автоматический газоанализатор, основанный на измерении изменения электродвижущей силы гальванического элемента в зависимости от парциального давления кислорода в газовой смеси, при помощи которой производится деполяризация элемента. Электродами гальванического элемента служат цинк и уголь. Оба электрода замыкаются на постоянное сопротивление, ток потенциометрически отводится на гальванометр. Через элемент, наполненный влажным хлористым аммонием, продувают исследуемую газовую смесь, содержание кислорода в которой определяют по отклонению стрелки гальванометра. Прибор ( рис. 171) состоит из газовой батареи 1, милливольтметра 2 на 100 мв и 500 ом, реостата 3 на 100 ом с подвижным контактом и двух переключателей: 4 - для включения батареи и 5 -для включения милливольтметра. [21]
Для определения содержания кислорода в техническом азоте был разработан [12] автоматический газоанализатор, основанный на измерении изменения электродвижущей силы гальванического элемента в зависимости от парциального давления кислорода в газовой смеси, при помощи которой производится деполяризация элемента. Электродами гальванического элемента служат цинк и уголь. Оба электрода замыкаются на постоянное сопротивление, ток потенциометрически отводится на гальванометр. Через элемент, наполненный влажным хлористым аммонием, продувают исследуемую газовую смесь, содержание кислорода в которой определяют по отклонению стрелки гальванометра. Прибор ( рис. 171) состоит из газовой батареи /, милливольтметра 2 на 100 мв и 500 ом, реостата 3 на 100 ом с подвижным контактом и двух переключателей: 4 - для включения батареи и 5 - для включения милливольтметра. [22]
Дуга переменного тока характеризуется непрерывным изменением направления и силы тока в каждом полупериоде в соответствии с изменениями электродвижущей силы трансформатора. [23]
Термопара в схеме автоматического регулирования теплового режима является первичным прибором, воспринимающим температурные колебания и передающим измерительно-регулирующим приборам соответствующие-импульсы - изменения электродвижущей силы в горячем спае термопары, возникающие при изменении температуры последнего. [24]
Термореле с изменяющимися электрическими параметрами основано на том, что при изменении температуры у воспринимающего органа меняются удельное сопротивление, магнитная проницаемость или диэлектрическая постоянная, что приводит к изменению электродвижущей силы, тока, частоты или фазы в управляемой цепи. [25]
Причина этого сдвига фазы такова же, как и причина постепенности нарастания силы тока при замыкании цепи постоянного тока ( пример 1): сила тока не успевает следовать за изменениями электродвижущих сил потому, что всякое изменение силы тока должно сопровождаться соответствующим постепенным изменением запаса магнитной энергии. [26]
Если составить элемент из электрода с постоянным потенциалом ( например, нормального водородного или каломельного электрода) и электрода, опущенного в раствор, где меняется концентрация ионов, то по изменению электродвижущей силы этого элемента можно следить за изменением концентрации ионов в растворе. На этом основан метод потенциометрического титрования, применяющийся в химических количественных исследованиях реакций нейтрализации, осаждения и окисления-восстановления. [27]
Автоматическое регулирование температуры производится специальными терморегуляторами, основанными на постоянстве сопротивления нагревательной обмотки печи; на температурной деформации испытуемого образца; на температурной деформации металлического муфеля печи; на температурной деформации металлического стержня, помещаемого в печь, или на изменении электродвижущей силы термопары, соединенной с нагревательным элементом. [28]
В технике для измерения температур используют различные свойства тел: расширение тел от нагревания в жидкостных термометрах; изменение объема при постоянном давлении или изменение давления при постоянном объеме в газовых термометрах; изменение электрического сопротивления проводника при нагревании в термометрах сопротивления; изменение электродвижущей силы в цепи термопары при нагревании или охлаждении ее спая. При измерении высоких температур оптическими пирометрами используются законы излучения твердых тел и методы сравнения раскаленной нити с исследуемым материалом. [29]
Оказывается, что эти сильно действующие токсические вещества в тех количествах, в которых они терапевтически активны, вызывают также заметные изменения в модели клетки, поэтому есть основания предположить, что эта искусственная система реагирует подобно живой ткани, по крайней мере в смысле изменений электродвижущей силы. [30]