Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цепи электрические

    Нагрев по методу сопротивления основан на физическом свойстве твердых й жидких проводников преобразовывать электрическую энергию в тепловую в тех случаях, когда они непосредственно включаются в цепь электрического тока. [c.17]

    К наружным клеммам бомбы подключают провода, соединенные с источником тока, и замыкают на 1—2 с цепь электрического тока. При замыкании сгорает запальная проволока и испытуемый продукт. Признаком сгорания продукта служит нагревание корпуса бомбы. Для охлаждения бомбу выдерживают 10 мин в воде, после извлечения бомбы из воды ее вытирают, устанавливают в подставку, прикрепленную к столу, и осторожно открывают выпускной клапан таким образом, чтобы давление газа в бомбе упало до атмосферного не раньше чем через 5 мин. Если после замыкания цепи электрического тока корпус бомбы не нагрелся или после отвинчивания крышки бомбы обнаружено неполное сгорание испытуемого продукта, испытание считают недействительным и его повторяют. [c.539]


    Все электрохимические системы можно условно подразделить на системы с химической реакцией и системы без химической реакции. К первым относятся системы, в которых при протекании электрического тока на электродах протекают различные химические реакции. В таких системах (химических цепях) электрическая энергия генерируется за счет суммарной энергии, освобождающейся на электродах. [c.333]

    Подключают к наружным клеммам бомбы провода, соединенные с источником тока низкого напряжения (10-12 В/1) и замыкают на 1-2 с цепью электрического тока.При этом происходит сгорание запальной проволоки и навески нефти. Признаком сгорания продукта служит нагревание корпуса бомбы. [c.146]

    Если в цепи электрический ток с э. д. с., большей, чем у данного элемента, пустить в обратном направлении, то это вызовет обратные химические процессы на электродах цинк будет выделяться на электроде, а медь растворяться, система будет возвращаться к исходному состоянию. Подобные элементы, у которых прохождение тока в обратном направлении вызывает обратные процессы, называют обратимыми. Примером необратимого элемента может служить элемент из медного и цинкового электродов, опущенных в серную кислоту. При его работе цинк растворяется, а водород выделяется на медном электроде. При обратном направлении тока растворяется медь, а на цинке выделяется водород. Таким образом, прохождение тока в обратном направлении не ведет к восстановлению исходного состояния. [c.49]

    Автоматическая регулировка термостата заключается в следующем. Электрический ток, проходя через спираль, погруженную в жидкость, нагревает последнюю. Ртуть в контактном термометре, расширяясь, замыкает цепь электрического тока через обмотку электромагнита реле. Под действием электромагнита рычажок, замыкавший ранее цепь электронагрева, притягивается, выключая нагрев в бане. Затем следует остывание и соответственно включение. Колебания температуры в описанном термостате могут быть доведены до 0,02°. [c.297]

    Количественной мерой химической реакции в гальваническом элементе или в электролитической ванне служит количество электричества, протекающее по внешней цепи. Электрический заряд 1 моля электронов называется фарадеем (сокращенно Ф) и равен 96 500 кулонов 1 Кл = = 1 ампер сек = 1 А с. [c.234]

    Соединение электродов внешним сопротивлением приводит к появлению в цепи электрического тока, протекающего по этому сопротивлению в направлении от положительного электрода к отрицательному (электроны двигаются в противоположном направлении).  [c.232]

    В металлических проводниках любой замкнутой цепи электрический ток переносится электронами, а в электролите — ионами. Для того чтобы ток непрерывно циркулировал в цепи на границе раздела металл — электролит, должны протекать электрохимические процессы прием электронов на катоде и [c.358]


    Если в цепь электрического тока включить сосуд с раствором какого-либо электролита, например НС1, то произойдет явление, называемое электролизом (рис. V-31). Вследствие работы источника тока электроны с одного электрода (анода) будут выкачиваться, а на [c.202]

    Электрический изодром представляет собой цепь, состоящую из конденсатора 12 и сопротивления 11, подключенную к потенциометру 13. Последний постоянно обтекается током тахогенератора, выпрямленным мостовым выпрямителем Ву. Ползунок потенциометра 13 связан с перемещением поршня сервомотора направляющего аппарата. При движении поршня сервомотора по цепи электрического изодрома в зависимости от направления движения, потечет зарядный или разрядный ток, который после остановки сервомотора будет уменьшаться до нуля по закону экспоненты (подобно тому, как возвращается в среднее положение поршень масляного катаракта). [c.296]

    Шина тяговой подстанции, соединенная с рельсами, не должна иметь глухое заземление. Данное требование не распространяется на заземление шипы через цепи электрических дренажей. [c.37]

    Система, состоящая из двух электродов, помещенных в раствор электролита, которая при соединении электродов вне электролита каким-либо металлическим проводником создает во внешней цепи электрический ток, назьшается гальваническим элементом. [c.56]

    Возникающее в момент замыкания цепи электрическое иоле вызывает перемещение частиц-носителей заряда соответствующего знака из масла с присадкой в сторону верхнего электрода через слой масла без присадки. [c.173]

    Пример такого устройства, контролирующего объект по параметрам электрического сопротивления, представлен на рис. 4.12. Измерительное напряжение подводится к неподвижной детали ОК (на рисунке не показана) через нулевую шину, а к подвижной детали - через вал или контактное кольцо 1 и щетку 2. Величина создаваемого в ОК электрического поля регулируется переменным резистором Лр , а значение контролируемого параметра определяется измерительным устройством ИУ. Для повышения надежности работы слаботочного скользящего контакта 1-2 в устройстве предусмотрена дополнительная силовая замкнутая цепь, состоящая из источника высокого напряжения регулировочного резистора Яре, щетки 2, подвижного элемента 1 и щетки 3. С помощью силовой цепи "пробивают" поверхностные пленки в контактных зонах трущихся деталей и обеспечивают низкое и стабильное переходное сопротивление токосъемника 1-2 для его использования в слаботочной измерительной схеме. Измерительная цепь электрически развязана от силовой цепи с помощью диода К >. [c.487]

    При несимметричности электрических и магнитных цепей электрической [c.199]

    Датчики сдавливания. Для определения скорости распространения волн сжатия [13] были применены датчики сдавливания. Датчик состоит из двух проволочек, разделенных изоляцией. Принцип их действия основан на замыкании цепи электрического тока в результате разрушения изоляции при воздействии волны сжатия. Датчики калибруются определенным давлением. Достоинством датчиков является то, что они позволяют фиксировать прохождение волн сжатия в ВВ независимо от материала оболочки. Однако они непригодны для регистрации профиля волн сжатия, так как датчики срабатывают, когда давление превышает некоторое критическое значение (в [13] применялись датчики с порогом срабатывания 800 и 2000 атм). [c.21]

    Вернемся, однако, назад и рассмотрим период так называемого великого десятилетия (1820-1831 гг.) (рис. 3). В 1820 году Х.К. Эрстед, наблюдая прохождение электрического тока в цепи, увидел отклонение находящейся рядом магнитной стрелки и понял, что электрический ток создает магнитное поле. Простейший опыт, который сегодня показывают на уроках физики в школе, означал на деле серьезнейший технический шаг всего человечества вперед. Через год (1821 г.) Т. Зеебек, имея цепь, состоящую из двух разнородных материалов, нагревая один конец цепи, увидел такое же изменение положения магнитной стрелки. Впервые наблюдалось прямое превращение тепловой энергии в электрическую, поскольку отклонение магнитной стрелки означает появление в цепи электрического тока. Интересно отметить, что сам Т. Зеебек так не считал. Он объяснял это явление намагничиванием материала под влиянием высокой температуры. До конца своей жизни он так и не признал наличия термоэлектрического явления, им открытого. [c.11]

    С — концентрация, константа передачи цепи, электрическая емкость, площадь поверхности  [c.6]

    Если приложенный потенциал имеет достаточно большое значение, одни электроактивные частицы восстанавливаются на катоде, другие окисляются на аноде. Такой электролитический процесс приводит к появлению в цепи электрического тока. [c.33]

    После нулевого отсчета температуры в начальном периоде делают пять отсчетов по шкале термометра, каждый через 1 мин с погрешностью не более 0,001 деления. Показания термометра снимают по сигналу зуммера или секундомеру. В момент последнего отсчета температуры калориметра в начальном периоде замыкают цепь электрического тока напряжением 8—12 В, подсоединенную к клеммам бомбы, на 1—2 с. [c.173]

    В начальном периоде опыта проводят шесть отсчетов по термометру через 1 мин с погрешностью не более 0,001° С. При шестом отсчете температуры замыкают цепь электрического тока и сжигают навеску бензойной кислоты. За последним отсчетом начального периода непосредственно следует первый [c.185]


    Главный период. При достижении температуры калориметра около 25° С в момент соответствующего полуминутного отсчета температуры, замыкают цепь электрического тока низкого напряжения, подсоединенного к клеммам бомбы, в результате чего сгорает испытуемый образец. [c.202]

    Когда свинцовый аккумулятор работает, эти обе реакции идут в обратном направлении и, следовательно, на электродах создается избыток или недостаток электронов, что обуславливает возникновение в цепи электрического тока. [c.27]

    При изучении дисциплины обеспечивается подготовка студента в области общей электротехники, основ промышленной электроники и элек-т зооборудования нефтеперерабатывающих заводов. Соблюдается связь с дисциплинами физика, химия, математика, процессы и аппараты отрасли, автоматизация и АСУТП и др. и непрерывность в использовании ЭВМ при расчете домашних заданий. Происходит знакомство со стержневыми проблемами электроэнергетики и промышленной электроники. Навыками и понятиями расчета электрических цепей, электрических машин и т.д., понятиями электроэнергетических устройств и промышленной электроники, обязательными для прочного усвоения последующих дисциплин и практического использования полученных знаний. [c.254]

    Если этот контур из двух металлов из вакуума. перенести в раствор электролита, получим простейшую гальваническую цепь. Электрический ток, протекающий в таком контуре, указывает на отсутствие ра.вновесия. Чтобы привести систему в состояние равновесия, разомкнем контур, как показано на рис. 10, и в точках разрыва подведем от внешнего источника напряжение, действующее навстречу напряжению самой гальванической цепи и ра.вное ему по своей величине. Это напряжение от внешнего источника будет равно электродвижущей силе гальванической цепи. Э. д. с. гальванической цепи равна алгебраической сумме гальвани-потенциала на всех межфазных границах [c.24]

    В кожухе а находится барабан с, с из платиновой сетки, верхнее и нижнее основания которого поддерживаются фарфоровыми стойками с1, с1, опирающимися на фарфоровые пластинки п. п. Смесь аммиака с воздухом поступает в аппарат через е и при открытом вертиле [. проходит по дырчатой фарфоровой трубке д в барабан а и отсюда через каталитическую сетку с с в 1. Газы выходят из аппарата через к. Наблюдения за контактом делаются через слюдяные смотровые окна I. I. Клеммы т. т Служат для включения сетки в цепь электрического тока, посредством которого производится нагрев сетки- [c.133]

    Разделение веществ методом фракционной кристаллизации в тонком слое можно проводить и без движения теплообменника. Последний в этом случае представляет собой металлическую-трубу (примерно той же длины, что и колонка), снабженную электрической обмоткой спеременным шагом (рис. 5.16, в). При осуществлении процесса первоначально в цепь электрической обмотки подается напряжение, необходимое для кристаллизации смеси в самом верху колонки. Далее подаваемое напряжение повышают по определенной программе, обеспечивая передвижение градиента температур и смещение слоя разделяемого вещества вниз по колонке. Создание и перемещение температурного градиента можно обеспечить также подачей жидкого или газообразного хладоагента в теплообменник на разных температурных уровнях [217]. [c.179]

    При наличчи в цепи электрического тока в трубопроводе снижается давление и выявляется дефектный участок путем последовательного деления участков, вызывающих сомнение, на две части и испытания каждой из них в отдельности на сплошность футерующего слоя. Результаты проведенных испытаний должны быть оформлены актом. [c.274]


Смотреть страницы где упоминается термин Цепи электрические: [c.246]    [c.203]    [c.58]    [c.180]    [c.25]    [c.181]    [c.183]    [c.81]    [c.68]    [c.240]    [c.310]    [c.190]    [c.73]   
Руководство по физической химии (1988) -- [ c.243 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Апериодические эквивалентные электрические цепи для фарадеевского импеданса (Д ж. К. Б а р к е р)

Защита катодная наложенным таком электрических цепей и оборудования

Защита обеспечением недоступности электрических цепей

Индуктивность электрической цепи

Кольбе синтезы электрическая цепь

Ловелокка электрические цепи

Мостовые методы измерения параметров электрических цепей

Неисправности электрических цепей

Неисправности электрических цепей и способы их обнаружения

Параметры электрических цепей

Параметры электрических цепей комплексные

Параметры электрических цепей распределенные

Параметры электрических цепей сосредоточенные

Приборы также Анализаторы сопротивления изоляции электрических цепей

Сопротивление электрической цепи человека

Схема включения ванны в электрическую цепь

Схемы электрические классификация силовая цепь узел возбуждения генератора тепловоза узел возбуждения

Схемы электрические классификация силовая цепь узел возбуждения генератора тепловоза узел возбуждения генератора тепловоза с передачей переменно-постоянного тока цепи управления тепловоза

Схемы электрические тепловозов и дизель-поездов автоматической защиты цепи управления и блокирования реверса цепи управления пуском цепи трогания

Схемы электрические тепловозов и дизель-поездов с гидравлической передачей устройства и цепи

Теория цепей электрических

Термокондуктометрические детекторы электрические цепи

Термоэлектрические цепи. Закон напряжений. Вольтаэффект и фот электрическая чувствительность

Типы электрических цепей в гальванических элементах

Цепи электрические концентрационные

Цепи электрические тепловозов с гидропередачей

Цепи электрические химические

Цепь электрическая правильно разомкнутая

Шумы электрических цепей

Эквивалентная электрическая цепь плазмалеммы. Уравнение для потенциала покоя

Электрическая работа гальванической цепи

Электрическая цепь датчика рН-метра

Электрическая цепь как аналоговая модель кровеносной системы

Электрическая цепь постоянного тока

Электрическая цепь руднотермической печи

Электрические автоколебательные цепи

Электрические цепи шита

Электрический ток в гальванической цепи. Электроды

Электрический ток включение и отключение цепе

Электрический ток замыкание цепи тока

Электрический ток, возникновение его в цепи

Электрическое оборудование тепловозов и дизель-поездов с гидравлической передачей Цепи управления и защиты тепловозов и дизель-поездов

Элементы электрических цепей



© 2025 chem21.info Реклама на сайте