Тематики
Электрический двигатель — электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия, посредством магнитного поля, преобразуется в механическую.
Гафний43
Га́фний — тяжёлый тугоплавкий серебристо-белый металл, 72 элемент периодической системы. Гафний обладает высоким сечением захвата тепловых нейтронов - (115 барн у естественной смеси изотопов), тогда как у его химического аналога, циркония, сечение захвата на 2 порядка меньше, около 2×10^-1 барн . В связи с этим цирконий, используемый для создания реакторных ТВЭЛов, должен быть тщательно очищен от гафния.
Рутений43
Руте́ний — химический элемент 8-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 44.
Простое вещество рутений — это редкий переходный металл серебристо-белого цвета. Относится к платиновым металлам.
Всероссийская олимпиада для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, социально-экономических, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» (проект 955 «Борей») разработан в ЦКБ морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург) и считается головным в серии подводных ракетоносцев четвертого поколения. Заложен на «Севмашпредприятии» 2 ноября 1996 года и тогда же получил имя «Юрий Долгорукий». ри длине около 170 метров, ширине – 13,5 метра и полном водоизмещении 24 тысячи тонн крейсер должен принять на вооружение 12 ракет «Булава-30», которую разрабатывает Московский институт теплотехники. Ракеты этого типа могут нести до 10 ядерных блоков индивидуального наведения с улучшенными характеристиками по преодолению ПРО. Радиус действия «Булавы» – 8 тысяч километров. Помимо баллистических ракет подводная лодка оснащена торпедными аппаратами. Ядерная силовая установка, приводящая в движение один гребной винт, позволит развивать скорость в надводном положении до 15, а в подводном – до 29 узлов.
Настольный теннис — олимпийский вид спорта, спортивная игра с мячом, в которой используют специальные ракетки и игровой стол, разграниченный сеткой пополам. Игра может проходить между двумя соперниками или двумя парами соперников.
Метод контроля профессионального облучения, заключающийся в определении индивидуальных доз облучения работника на основании результатов индивидуальных измерений характеристик облучения его тела или отдельных органов, либо индивидуального поступления радионуклидов в его организм.
ЭЛЕКТРО́ННЫЕ ПУЧКИ́, направленные потоки электронов, поперечные размеры которых обычно значительно меньше их длины. Внутри Э. п. имеется пространственный заряд электронов, создающий собств. электрич. поле, стремящееся расширить пучок (т. н. кулоновское расталкивание). С др. стороны, движущиеся по близким траекториям электроны можно рассматривать как линейные токи, создающие собств. магнитное поле, стремящееся сжать пучок. При рассмотрении Э. п., реально используемых в разл. электронных приборах и технич. установках, в первую очередь принимают во внимание действие собств. пространственного заряда, а действие собств. магнитного поля учитывают только для релятивистских пучков.
С учётом поля собств. пространственного заряда Э. п. разделяют на интенсивные и неинтенсивные. Количественно действие поля пространственного заряда характеризуется т. н. первеансом, определяемым как P=I/U3/2, где I – ток пучка; U – ускоряющее напряжение, определяющее энергию электронов пучка. Заметное влияние пространственного заряда на движение электронов в пучке начинает проявляться при P⩾P*=10–8 А/В3/2. К интенсивным относят Э. п. с Р>P*, к неинтенсивным – пучки с Р<Р*.
Различают 3 конфигурации Э. п.: ленточные (плоские), имеющие в поперечном сечении вид прямоугольника с толщиной, значительно меньшей ширины; осесимметричные, имеющие в поперечном сечении форму круга; трубчатые, имеющие в поперечном сечении форму кольца. Для формирования Э. п. разл. типов разработаны соответствующие электронные пушки и системы ограничения.
Ультразву́к — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц.
Хотя о существовании ультразвука известно давно, его практическое использование началось достаточно недавно. В наше время ультразвук широко применяется в различных физических и технологических методах. Так, по скорости распространения звука в среде судят о её физических характеристиках. Измерения скорости на ультразвуковых частотах позволяет с весьма малыми погрешностями определять, например, адиабатические характеристики быстропротекающих процессов, значения удельной теплоёмкости газов, упругие постоянные твёрдых тел.
СВБР42