На главную страницу
К полному списку слов на букву П |
||
Парамагнетизм * Парамагнетизм ядерный * Парамагнетик * Параметр * Параметр макроскопический * Параметр потока отказов * Параметр распределённый * Параметр сосредоточенный * Параметр состояния * Параметр термодинамический * | ||
Парамагнетизм- свойство вещества, называемого парамагнетиком, намагничиваться (приобретать магнитный момент) в направлении, совпадающем с направлением внешнего магнитного поля, в которое помещается это вещество. Внутри парамагнетика к действию внешнего магнитного поля с напряжённостью H прибавляется действие возникшей намагниченности J = χ ⋅ H. Магнитная восприимчивость парамагнетиков 0 < χ << 1, магнитная проницаемость μ > 1, но очень близка к 1. При отсутствии внешнего магнитного поля парамагнетик не намагничен J = 0.♦ Парамагнети́зм |
![]() | |
Парамагнетизм ядерный- слабый парамагнетизм некоторых веществ, обусловленный магнитными моментами атомных ядер. Экспериментально ядерный парамагнетизм можно наблюдать в области сверхнизких температур. Изучается методом ядерного магнитного резонанса.♦ Парамагнети́зм я́дерный | ||
Парамагнетик- вещество, которое намагничивается (приобретает магнитный момент) в направлении, совпадающем с направлением внешнего магнитного поля, в которое помещается это вещество. Парамагнетики наряду с диамагнетиками относятся к слабомагнитным веществам. Магнитная восприимчивость парамагнетиков 0 < χ << 1, магнитная проницаемость μ > 1, но очень близка к 1. При отсутствии внешнего магнитного поля парамагнетик не намагничен J = 0. Ферромагнетики, ферримагнетики и антиферромагнетики при нагревании выше характерной для рассматриваемого вещества температуры, называемой точкой Кюри, становятся парамагнетиками. К парамагнетикам относятся воздух, кислород, азот, эбонит, алюминий, литий, платина, натрий, калий, магний, кальций, барий, титан, вольфрам и т. д.♦ Парамагне́тик |
![]() | |
Параметр:
♦ Пара́метр |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Параметр макроскопический- параметр, характеризующий состояние рассматриваемой системы в целом. Макроскопические параметры термодинамической системы (температура, давление, плотность и т. д.), называются параметрами состояния или термодинамическими параметрами.♦ Пара́метр макроскопи́ческий |
![]() | |
Параметр потока отказов- показатель надёжности ремонтируемого технического устройства, равный среднему числу отказов в единицу времениλ = n / Δt , где n - число отказов за время Δt. ♦ Пара́метр пото́ка отка́зов |
![]() | |
Параметр распределённый- параметр системы, который описывает её состояние во времени и во множестве точек пространства. Распределёнными параметрами являются давление жидкости на стенки резервуара, сопротивление проводов линии электропередач, плотность газа и т. д.На верхнем рисунке показаны эпюры распределения гидростатического давления в резервуаре.На нижнем рисунке сеть электроснабжения, имеющая распределённые параметры - электрическое сопротивление, индуктивность и ёмкость.♦ Пара́метр распределённый |
![]() ![]() | |
Параметр сосредоточенный- параметр системы, который в рассматриваемой задаче можно считать локализованным в одной точке пространства. Сосредоточенными параметрами можно считать сопротивление резистора, ёмкость конденсатора, индуктивность катушки в электрической цепи, силу, если она приложена к участку, размеры которого пренебрежимо малы по сравнению с размерами рассматриваемой балки, и т. д.На верхнем рисунке схема электрической цепи с сосредоточенными параметрами.На нижнем рисунке плоская рама, нагруженная сосредоточенными силами и моментом.♦ Пара́метр сосредото́ченный |
![]() ![]() | |
Параметр состояния,
- физическая величина, служащая для характеристики состояния термодинамической системы (рабочего тела). Параметры состояния делятся на интенсивные, которые
не зависят от массы системы, и экстенсивные, пропорциональные массе. К интенсивным параметрам относятся давление, температура, удельный объём,
плотность, удельная энтропия и т. д., а к экстенсивным - объём, энтропия, энтальпия и т. д. Параметры состояния термодинамической системы взаимосвязаны, поэтому равновесное
состояние можно однозначно определить по значениям ограниченного их числа. В качестве основных (независимых) параметров состояния обычно используют физические величины, которые измеряются
сравнительно простыми техническими средствами - абсолютное давление, абсолютную температуру и удельный объём.
|
![]() | |
Следующая страница Предыдущая страница | ||
|
||