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 74 z 993

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
čet emitovaného záření dán vztahem { --- ACL\fv --------v ------------Jo (3-45) Poněvadž vibrační kvantové číslo může být nula, vyplývá toho závěr, vibrační energie může být nulová, tedy atomy přestanou kmitat. DRUHY SPEKTER Spektrem rozumíme prostorové rozložení jednotlivých měření podle vlnových délek. Maximum světelné intenzity se zvyšující teplotou posunuje barvy červené barvě fialové. 3. trojího druhu: Spojité spektrum takové, jehož barvy přecházejí plynule jedna druhou. Skládá jen Tah. Pozname­ nejme, vyzařovaný kmitočet molekulového spektra většinou nachází blízké infra ­ červené oblasti. Emisní spektrum souhrn všech záření, která zdroj emituje. Lze tedy očekávat, současně vibračními přechody vyskytnou rotační naopak. Molekula bude tedy emitovat zúžení kmitočtem /rv (3-46) Poněvadž /rv závisí lineárně kvantovém čísle bude spektrum skládat čar stejně od sebe vzdálených, které jsou symetricky rozloženy kolem základního kmitočtu. Jak již bylo uvedeno dříve, jsou oba druhy pohybů (rotační vibrační) sobě zá­ vislé, ovlivňují závisí tedy sobě jejich energie energetické přechody. Obecně lze spektra dělit emisní absorpční.3. Čárové spektrum vysíláno excitovanými (nabuzenými) atomy plynů par. Bývá emitováno hlavně rozžhavenými tělesy pevnými nebo kapalnými. Některé fyzikální konstanty Konstanta Značka Hodnota (přibližně) normální tíhové zrychlení 9,806 s-2 gravitační konstanta 6,670 10_11N m2kg-2 Avogadrova konstanta 6,022 102e kmol“1 molová plynová konstanta 8,314 10» -1kmol-"1 rychlost šíření světla vakuu 2,998 108m s_1 permitivita vakua 8,854 10~12F -i permeabilita vakua 1,257 10~6H -i elementární náboj (elektronu protonu) 1,602 IO-19c Planckova konstanta 6,625 10-34 s Boltzmannova konstanta 1380 10-23 "1 Loschmidtova konstanta 2,687 10ss m-3 Rydbergova konstanta Roo 1,097 10“7m -1 Faradayova konstanta 9,649 10? kmol-1 klidová hmotnost elektronu 9,109 10-»1 kg klidová hmotnost protonu 1,672 -27 kg Bohrův poloměr 5,291 10_ m Bohrův magneton [lB 9,273 10—24 i teplota trojného bodu vody 2,731 102K součinitel objemové roztažnosti plynů 3,661 10-3K “1 molámí objem 22,41 cm3kmol-1 akustická vlnová impedance prostředí 4,000 102N -3 normální tlak 1,013 106Pa elektronvolt 1,602 10“1» J 74 .7