Коллектив авторов - Большая энциклопедия техники

Тут можно читать онлайн Коллектив авторов - Большая энциклопедия техники - бесплатно ознакомительный отрывок. Жанр: Энциклопедии, издательство Array Литагент «Научная книга». Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Большая энциклопедия техники
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Array Литагент «Научная книга»
  • Год:
    неизвестен
  • ISBN:
    нет данных
  • Рейтинг:
    5/5. Голосов: 11
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 100
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Коллектив авторов - Большая энциклопедия техники краткое содержание

Большая энциклопедия техники - описание и краткое содержание, автор Коллектив авторов, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
«Энциклопедия техники» – необычная, познавательная и удобная в использовании книга. Издание содержит около 2000 всевозможных технических терминов, понятий и обозначений из различных областей науки, хозяйства и производства. Здесь можно найти все – от описания миксера и другой бытовой техники до статей о тяжелой артиллерии, грейдера, ядерного реактора и медицинского аппарата УЗИ. Книга будет представлять интерес не только для специалистов в данных областях, техников и инженеров, но и для каждого любознательного и разносторонне развитого человека.

Большая энциклопедия техники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Большая энциклопедия техники - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Коллектив авторов
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

У оптического магнитометра датчиком прибора служит стеклянная колба, наполненная парами щелочного металла, атомы которого являются парамагнитными, так как содержат один неспаренный электрон. При пропускании через колбу, которая помещена в измеряемое магнитное поле, циркулярно поляризованного света, частота которого соответствует частоте оптического квантового перехода между обычным состоянием атома и его возбужденным состоянием, осуществляется резонансное рассеяние света. При этом момент количества движения квантов рассеиваемого света посылается атомам, которые подобным образом «оптически ориентируются», центрируясь на одном из магнитных подуровней обычного состояния. Если в объеме колбы датчика возбудить переменное магнитное поле, частота которого соответствует частоте квантового перехода между магнитными подуровнями обычного состояния, то на магнитных подуровнях населенность атомов выравнивается, атомы теряют накопленную преимущественную ориентацию магнитных моментов и возвращаются в начальное состояние. При этом пары металла, которые наполняют колбу, опять начинают сильно рассеивать и поглощать свет. Измеряя частоту переменного поля, можно найти напряженность магнитного поля, в котором расположена колба датчика.

Оптические квантовые магнитометры очень удобны для измерения слабых полей. Чувствительность, которую можно достигнуть с помощью таких приборов, позволяет мерить очень слабые поля, например в космическом пространстве.

Сверхпроводящий магнитометр базируется на делении магнитного потока, который захвачен сверхпроводящим кольцом. Значение захваченного потока кратно кванту магнитного потока. Полный ток, который протекает через параллельные соединения двух переходов Джозефсона, в результате сложения токов, протекающих по каждой из ветвей, меняется пропорционально косинусу заряда электрона, деленного на постоянную Планка, умноженную на магнитный поток. Наблюдая за переменами тока, протекающего через двойной переход Джозефсона, возможно измерять магнитный поток и, имея площадь сечения перехода, найти напряженность измеряемого магнитного поля. В том случае, если площадь, которая охвачена двумя переходами, равна 1 мм 2, максимумы тока поделены расстоянием, равным удвоенному ускорению свободного падения. Таким способом можно регистрировать десятую часть данного интервала. Чувствительность способа составляет в подобном случае 0,2 гаммы.

Все квантовые магнитометры не реагируют на вибрации; их показания не зависят от расположения прибора относительно измеряемого поля и незначительно зависят от смены влажности, давления, температуры и т. п.

Кварцевые часы

Кварцевые часы – устройство для точного измерения времени, в котором для отсчета времени используются колебания кварцевого резонатора. Для возбуждения колебаний резонатора служит кварцевый генератор. Кварцевые часы содержат также делитель частоты, позволяющий получать низкочастотные сигналы точного времени, и счетчик импульсов. С помощью кварцевых часов измеряют интервалы времени с погрешностью до 10 -10с.

Колориметр

Колориметр (от лат. color – «цвет» и metreo – «измеряю») – общее название приборов двух различных типов. Колориметры первого типа (колориметры трехцветные) служат для измерения и количественного выражения цвета в виде трех чисел – так называемых координат цвета. Эти координаты представляют собой интенсивности световых потоков основных цветов, дающих при смешении цвет, неотличимый от измеряемого. Колориметры широко применяются в электротехнической, химической, радиоэлектронной промышленностях для контроля цвета источников света, красок, отражающих материалов, экранов черно-белых и цветных телевизоров и др. Колориметры второго типа определяются как химические (или концентрационные), их используют для определения концентраций веществ в окрашенных растворах, содержания различных компонентов в продуктах химического производства, нефтепродуктах и пр.

Действие химических колориметров основано на зависимости степени поглощения света определенной длины волны (т. е. определенного цвета) от содержания того или иного компонента в жидкости. Поглощение в исследуемой жидкости сравнивается с поглощением в эталонной, с известным содержанием компонента, после чего по известным в оптике соотношениям (закон Бугера– Ламберта—Бера) рассчитывается измеряемая концентрация (обычно погрешность данного прибора составляет от 10 -8до 10 -3моль/л – в зависимости от рода определяемого вещества). Как трехцветные, так и химические колориметры бывают визуальными (сравнение цвета или степени поглощения производится глазомерно) и фотоэлектрическими. Колориметры фотоэлектрические получили максимальное применение еще в 1970—1980-х гг. в различных отраслях промышленно-хозяйственного комплекса Советского Союза.

Такие приборы (как показала многолетняя практика их применения) обладают высокой точностью и дают возможность автоматизировать процессы измерения. В медицинских лабораториях (в 1970-х гг.) советских медучреждений широко применялся колориметр клиновой, предназначенный для количественного определения концентрации вещества путем сравнения интенсивности окраски исследуемого и эталонного (стандартного) растворов. Эталонный раствор заливали в сосуд, имеющий форму клина, в котором интенсивность окраски стандартного раствора ослабевает по мере уменьшения толщины клина. Погрешность такого прибора не превышала 5%. В комплект колориметра клинового входили пять клиньев с притертыми пробками, соответственно пять эталонных растворов, а также четыре кюветы, из которых две открыты, а две имеют притертые пробки. Клинья и кюветы изготавливались из высококачественных сортов специального стекла, потому что от этого зависела точность измерений (примечание: кювет – от фр. cuvette – «лохань», «таз»; т. е. емкость определенного размера, в данном случае – стеклянная). При выполнении измерений внутри корпуса колориметра клинового размещались клин и стеклянная кювета с исследуемым раствором. Размер кюветы в направлении просвечивания соответствовал размеру наиболее широкой части клина. Внутри корпуса указанного колориметра имелись направляющие для клина и кюветы (последняя перемещалась по высоте с помощью колесика-маховичка, выходившего на правую боковую поверхность корпуса (этого прибора). В медицинских лабораториях того времени колориметр клиновой использовался, в частности, для определения содержания холестерина в исследуемой крови. В настоящее время колориметры клиновые применяются очень редко, потому что повсеместно заменены другими приборами, более совершенными.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Коллектив авторов читать все книги автора по порядку

Коллектив авторов - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Большая энциклопедия техники отзывы


Отзывы читателей о книге Большая энциклопедия техники, автор: Коллектив авторов. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x