Cтраница 1
Вольфрамовый волосок диаметром 0 1 мм находится в вакууме. Волосок накален до 2500 К. [1]
В электрической лампе вольфрамовый волосок диаметром d 0 05 мм накаливается при работе лампы до 7 2700 К. [2]
При работе электрической лампы накаливания вольфрамовый волосок нагрелся, в результате чего длина волны, на которую приходится максимум излучательной способности, изменилась от 1 4 до 1 1 мкм. [3]
Устройство и схематическое изображение трехэлектродной лампы. [4] |
В каждой радиолампе обязательно есть катод - отрицательный электрод, являющийся источником электронов в лампе, и анод - положительный электрод. Катодом может быть вольфрамовый волосок, подобный нити накала электролампочки, или металлический цилиндрик, подогреваемый нитью накала, а анодом - металлическая пластинка, а чаще коробочка, имеющая форму цилиндра или параллелепипеда. Вольфрамовую нить, выполняющую роль катода, называют также нитью накала. [5]
Устройство и изображение двух-электродной лампы на схемах. [6] |
В каждой радиолампе обязательно есть катод - отрицательный электрод, являющийся источником электронов в лампе, и анод-положительный электрод. Катодом может быть вольфрамовый волосок, подобный нити накала электролампочки, или металлический цилиндрик, подогреваемый нитью накала, а анодом-металлическая пластинка, а чаще коробочка, имеющая форму цилиндра или параллелепипеда. Вольфрамовую нить, выполняющую роль катода, называют также нитью накала. [7]
Схема измерения температурной разности и - t посредством дифференциальной термопары в соединении с магнитоэлектрическим. [8] |
IX, был применен струнный гальванометр с оптической записью показаний, вольфрамовый волосок которого имел диаметр только 0 0075 мм. [9]
В данной работе определяют постоянную в законе Стефана-Больцмана. Вольфрамовый волосок лампочки накаливания дает лишь приблизительную картину, так как не является абсолютно черным телом. [10]