Příručka silnoproudé elektrotechniky

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha podává zhuštěnou formou celou látku silnoproudé elektrotechniky, a to jak z hlediska vysvětlení principů funkce a vlastností silnoproudých strojů, přístrojů a zařízení, tak i z hlediska jejich provozu, výpočtu a návrhu. V knize jsou probrána nejen zařízení klasická, ale i výhledově perspektivní, např. výkonová elektronika, supravodiče, jaderné elektrárny apod.Kniha je určena nejširšímu okruhu inženýrů a techniků, zajímajících se o obor silnoproudé elektrotechniky nebo pracujících v tomto oboru.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 172 z 993

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Při magnetizaci tělesa důsledku srovnávání ato­ mových točivých momentů vytváří točivý moment tělesa kolem osy rovnoběžné vektorem intenzity magnetického pole. 102.11. 102). MECHANICKÉ JEVY P iezoelektrický jev. Magnetické pole působí rozštěpení spektrálních čar zářícího atomu, 4.11.3. 103 dáno vztahem J Obr. Hallova konstanta materiálu. Naopak rotace ocelové desky kolem podélné osy působí její zmagnetování. Současně mění měrná hmotnost permeabilita látky. OPTICKÉ JEVY K errův jev. Zeem anův jev.2. 4. Elektrické pole působí rozštěpení spektrálních čar procházejícího paprsku. Některé opticky izotropní materiály působením elektrického pole stávají dvojlomnými. 4. 103. Stárkův jev. Faradayův jev. Určité plochy krystalu získají přitom elektrický náboj polarita náboje závisí směru deformace.vytváří elektrické pole kolmé oběma předešlým (obr.4. Napětí mezi stěnami vodiče podle obr. Nemstův Ettinghausenův jev Obr. Hallův jev U í?h | kde Rh. (4-311) Literatura [14], [16], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], 172 . Některé krystaly získávají deformací dipólový moment. M agnetostrikcí nazýváme deformaci feromagnetické látky při jejím zmagnetování. HALLŮV JEV Magnetický tok kolmý procházejícímu proudu vytváří elektrické pole kolmé oběma předešlým. Naopak elektrický proud procházející kovovou deskou kolmo magnetickému poli působí třetím směru tepelný tok (Ettinghausenův jev). Lineárně polarizované světlo stáčí některých látkách působením magnetického pole rovinu polarizace. M agnetom echanické jevy.11