ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | Проблема передачи электроэнергии на расстояние, трансформатор Для передачи электроэнергии на большие расстояния от источника к потребителю служат линии электропередач (ЛЭП). При этом приходится решать ряд научно-технических задач, одна из которых состоит в уменьшении потерь электроэнергии при ее передаче к потребителю. Эта задача решается путем трансформации напряжения. Трансформация напряжения заключается в изменении величины передаваемого напряжения без существенного изменения мощности электрического тока. Для этой цели служит устройство, называемое трансформатором. В основе работы трансформатора лежит явление электромагнитной индукции. Простейший трансформатор состоит из сердечника и двух намотанных на него обмоток (катушек) – первичной и вторичной (рис. 20.19). Сердечник, в свою очередь состоит из тонких плотно склеенных между собой листов электротехнической стали и служит для передачи магнитного потока от первичной катушки к вторичной. Электротехническая сталь обладает способностью к быстрому перемагничиванию без насыщения и называется магнитомягкой.  Рис. 20.19. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея ЭДС индукции Е1 и Е2, создаваемые в первичной и вторичной катушках выражаются формулами:  где w1 и w2 – число витков в первичной и вторичной катушках трансформатора соответственно. По второму правилу Кирхгофа напряжения на первичной и вторичной обмотках  Тогда получим (20.25) - коэффициент трансформации. В зависимости от величины К12 различают повышающие и понижающие трансформаторы. Например, при передаче электроэнергии от электростанции в ЛЭП используются повышающие трансформаторы и напряжения в ЛЭП составляют тысячи и миллионы вольт (отсюда и названия ЛЭП – 500 и т.д.) (рис. 20.19). Наоборот, т.к. бытовые приборы (потребители электроэнергии) рассчитаны на низкое напряжение (~220 В) необходимо последовательно понизить высокое напряжение в ЛЭП через сеть распределительных подстанций районного и местного значения до напряжения, используемого потребителями электроэнергии.  Рис. 20.20[3] . Тесты к лекции №20. Тест 20.1.Дайте определение переменного тока: £ периодический ток, в котором среднее значение за период силы тока и напряжения равно нулю. £ среднее тепловое действия переменного тока, сопоставимое с тепловым действием постоянного тока. £ периодический ток, в котором среднее значение за период силы тока и напряжения равно половине амплитуды этого тока. £ периодический ток, в котором среднее значение за период силы тока и напряжения не равно нулю. Тест 20.2.Отметьте характеристики, не являющиеся параметрами переменного тока: £ Частота £ Напряжение £ Сила тока £ Сопротивление £ Период Тест 20.3.Как на схемах изображается индуктивный элемент? £  £  £  £  Тест 20.4.При емкостном элементе в цепи переменного тока: £ Ток и напряжение совпадают по фазе £ Ток отстает от напряжения на угол 90° £ Ток отстает от напряжения на угол 180° £ Ток опережает напряжение на угол 90° £ Ток опережает напряжение на угол 180° Тест 20.5.Какая векторная диаграмма соответствует цепи переменного тока, содержащей активное сопротивление? £  £  £  £  Электрический колебательный контур. Собственные колебания. Формула Томсона. Затухающие колебания. Вынужденные колебания в контуре. Резонанс. Электрические автоколебания. Автогенератор на вакуумном триоде и биполярном транзисторе[11] 21.1. Электрический колебательный контур. Собственные колебания. Формула Томсона. 21.2. Затухающие колебания. Вынужденные колебания в контуре. Резонанс. 21.3. Электрические автоколебания. Автогенератор на вакуумном триоде и биполярном транзисторе. |