Cтраница 1
![]() |
Зависимость потенциала замыкающей мышцы. [1] |
Токи действия близко примыкают к потенциалам повреждения, хотя и не идентичны с ними. Как показали электрокардиограммы, биение сердца является примером таких токов действия. Действие электрического угря является эффектным примером токов действия. [2]
Токи действия у растений, вызванные веществами высокой физиологической активности. [3]
Скоростное отношение токов действия облегчает предварительный выбор предохранителей для специального применения. Предохранители, относящиеся к одной и той же группе по скоростному отношению, могут иметь различные токо-временные характеристики, изменяющиеся в зависимости от завода-изготовителя, номинального тока и типа. Было установлено, что медленно действующие плавкие вставки более легко поддаются координации в общей схеме защиты. [4]
Скоростным отношением токов действия предохранителя называется отношение наименьшего плавящего тока при 0 1 сек. Для ( предохранителей с номинальным током свыше 100 а интервал времени берется от 0 1 до 600 сек. Это дает воз1можность сравнивать между собой скорости срабатывания плавких вставок. [5]
![]() |
Зависимость потенциала замыкающей мышцы. [6] |
Предполагается, что токи действия возникают как результат поляризации клеточной мембраны. Эта поляризация возникает из различной проницаемости мембраны по отношению к ионам. При возбуждении дифференциальная проницаемость моментально теряется и сквозь мембрану проникает поток ионов; при этом возникает ток. [7]
Определяют основные параметры тока действия: амплитуду, время подъема и спада потенциала, общую продолжительность реакции; вычисляют крутизну изменения потенциала, разделив амплитуду потенциала действия на время подъема. [8]
![]() |
Устройство теплового амперметра. а тока через амперметр нет. б ток через амперметр есть. [9] |
В зависимости от силы тока действия его проявляются в различной степени. Поэтому для измерения тока можно использовать любое действие его: и химическое, и тепловое, и магнитное. Приборы, предназначенные для измерения силы тока, носят название гальванометров. [10]
![]() |
Устройство теплового амперметра. с тока нет. б через амперметр проходит ток. [11] |
В зависимости от величины тока действия его проявляются в различной степени. Поэтому для измерения тока можно использовать любое действие его: и химическое, и тепловое, и магнитное. Приборы, предназначенные для измерения величины тока, носят название гальванометров. [12]
![]() |
Устройство теплового амперметра, а Тока нет [ б через амперметр проходит ток. [13] |
В зависимости от величины тока действия его проявляются в различной степени. [14]
![]() |
Устройство теплового амперметра. а тока нет. б через амперметр проходит ток. [15] |