Ce este o constantă? Constant. Parametrii curentului și tensiunii DC


Constanta Hubble este o constantă folosită pentru a descrie expansiunea Universului. Stabilește o legătură între distanța unui obiect spațial și viteza de îndepărtare a acestuia. a devenit din ce în ce mai mare de când a început să se extindă de la Big Bang de acum 13,82 miliarde de ani. Universul este în continuă expansiune, iar această expansiune se accelerează constant.

Potrivit NASA, oamenii de știință nu sunt interesați doar de expansiunea în sine și de accelerarea acesteia, ci și de consecințele acestui proces. Dacă expansiunea începe brusc să încetinească, ar însemna că există ceva în Univers care îi încetinește creșterea - poate că este o materie întunecată ipotetică care nu poate fi detectată de instrumentele moderne. Dacă expansiunea Universului continuă să se accelereze, este posibil ca materia întunecată să fie responsabilă de acest fenomen. În general, oamenii de știință nu înțeleg încă mecanismul care face ca spațiul să își schimbe volumul. Dar materia întunecată este, fără îndoială, de vină pentru tot (din moment ce nu a fost detectată, ceea ce înseamnă că i se poate atribui tot ceea ce este de neînțeles în spațiu).

Începând cu ianuarie 2018, măsurătorile de la mai multe telescoape au arătat că rata cu care universul se extinde variază în funcție de locul în care privești. Partea din Univers cea mai apropiată de noi (explorată cu ajutorul telescoapelor orbitale Hubble și Gaia) are o rată de expansiune de aproximativ 73,5 kilometri pe secundă pe megaparsec. În timp ce Universul mai îndepărtat (măsurat de Telescopul Spațial Planck) se extinde puțin mai lent, cu o rată de aproximativ 67 km pe secundă pe megaparsec. Un megaparsec este o distanță de un milion de parsecs, sau aproximativ 3,3 milioane de ani lumină, deci este o viteză incredibil de rapidă.

Descoperirea Hubble

Constanta a fost propusă pentru prima dată de un astronom american. A studiat galaxiile și a fost interesat în special de cele care sunt cele mai îndepărtate de Pământ.

În 1929, pe baza datelor obținute de un astronom că galaxiile păreau să se îndepărteze de Calea Lactee, Hubble a descoperit că, cu cât aceste galaxii sunt mai departe de Pământ, cu atât se mișcă mai repede.

La acea vreme, oamenii de știință au decis că acest fenomen era doar galaxii care zboară departe unele de altele. Cu toate acestea, astăzi astronomii știu că întregul univers se extinde de fapt. Nu contează unde ești in spatiu, veți observa același fenomen care are loc cu aceeași viteză.

Calculele originale ale lui Hubble s-au rafinat de-a lungul anilor, pe măsură ce telescoape din ce în ce mai sensibile au fost folosite pentru a efectua măsurători, inclusiv Hubble și Gaia, ale căror date au rafinat valoarea constantei pe baza măsurătorilor fondului cosmic cu microunde - fondul de temperatură constantă a Universului, uneori chiar numită „lucirea ulterioară” a Big Bang-ului.

Cefeide - faruri ale Universului

Există multe tipuri de stele variabile, dar cele care sunt cele mai utile pentru rafinarea valorii constantei Hubble se numesc Cefeide. Acestea sunt stele care își schimbă în mod regulat luminozitatea pe un anumit interval, care de obicei variază de la 1 la 100 de zile (Steaua Polară este printre cei mai faimoși membri ai acestui grup). măsurați distanța până la aceste stele, măsurând variabilitatea luminozității lor.

Cu cât apare o Cefeidă mai strălucitoare, cu atât este mai ușor să-i măsori distanța. Unele Cefeide pot fi văzute de pe Pământ, dar pentru măsurători mai precise se face cel mai bine în spațiu.

Edwin Hubble a reușit să măsoare distanțe până la Cefeide până la 900.000 de ani lumină de Pământ – o valoare uimitoare la acea vreme – într-un spațiu care era încă relativ aproape de Pământ. Mai departe în spațiu, Cefeidele devin mai slabe și din ce în ce mai puțin vizibile. Doar lansarea telescopului spațial Hubble a reușit să schimbe situația în anii 1990. În 2013, a apărut telescopul spațial Gaia, care a reușit să determine cu precizie pozițiile și luminozitatea de aproximativ 1. Datele sale au ajutat, de asemenea, la rafinarea valorii constantei Hubble.

Cu toate acestea, cefeidele nu sunt ideale pentru măsurarea distanțelor cosmice. Ele sunt adesea situate în zone cu praf (care ascund unele lungimi de undă din imagini). Iar cele mai îndepărtate sunt greu de detectat, pentru că strălucesc slab din punctul nostru de vedere.

Potrivit lui Shoko Sakai, cercetător la Observatorul Național de Astronomie Optică, astronomii folosesc alte metode care completează măsurătorile distanțelor față de cefeide, cum ar fi raportul Tully-Fisher, care utilizează corelația descoperită între luminozitatea unei spirale și rotația acesteia. rată. „Ideea este că, cu cât galaxia este mai mare, cu atât se rotește mai repede”, a scris el. „Aceasta înseamnă că, dacă cunoașteți viteza de rotație a unei galaxii spirale, puteți utiliza relația Tully-Fisher pentru a determina luminozitatea sa internă. Comparând luminozitatea internă cu valoarea aparentă (cea observată efectiv - pentru că cu cât galaxia este mai departe, cu atât devine mai „întunecată”) putem calcula distanța acesteia.”

CONSTANT

CONSTANT, -aya, -oe; -yanen, -yanna.

1. deplin f. Neîncetat, neschimbător și la fel în orice moment; veşnic. Trăiește în muncă constantă. P. vizitator de teatru. ConstantȘi constant(substantiv) (la matematică: o cantitate care, conform condițiilor problemei, păstrează aceeași valoare). Armată permanentă(armata pe timp de pace). P. curent(spre deosebire de variabilă, care nu se modifică în timp). P. capitala(parte din capitalul cheltuit cu mijloacele de producție și care rămâne neschimbată în timpul procesului de producție; spec.).

2. deplin f. Proiectat pe termen lung, nu temporar. P. pod. De locuri de muncă cu normă întreagă.

3. Nu se schimbă, solid. P. vedere asupra lucrurilor.

| substantiv constanţă, -a, cf. (la 1 și 3 cifre) și permanenţă, -i, w.

SI. Ozhegov, N.Yu. Shvedova Dicționar explicativ al limbii ruse


Sinonime

Dicţionar de sinonime ruse

constant

continuu, neîntrerupt, neîncetat, neîncetat; neschimbător, stabil, stabil, constant; etern, etern; neschimbabil, neschimbător, omogen, uniform, uniform, nemișcat, staționar, permanent; de neschimbat, de nesfăcut, de neschimbat, identic, chiar, asezonat, de nezdruncinat, de neclintit, neîncetat, neîncetat, neobosit, neobosit, neîncetat, cotidian, cotidian, credincios, credincios, încăpăţânat, obişnuit; omniprezent, fidel cu tine însuți, fidel cu tine însuți, nesfârșit, obișnuit, neîncetat, neliniștit, monoton, neschimbabil, cronic, obișnuit, jurat, fix, inseparabil, neîntrerupt, orar, în fiecare minut, ireconciliabil, în fiecare secundă, pe tot parcursul anului, durabil, solid, necondens, pe termen lung, persistent, nesfârșit, veșnic, inevitabil, neobosit, persistent, tenace, odată pentru totdeauna stabilit, nesupus schimbării, neîntrerupt, neclintit, nedormit, fără speranță, neabsorbit, neîncetat, niciodată absent, juriu, non-stop, fix, obligatoriu, personal, orar, pe tot parcursul anului, neîncetat. Furnică. instabil, volubil, variabil, volubil, capricios; trecător, schimbător; eterogen, neuniform; instabil, mobil, mobil, nestaționar; intermitent, temporar, sporadic; frivol

Dicționar de sinonime rusești 3

constant

Neschimbabil, neschimbabil, indestructibil, neschimbabil, veșnic, identic, chiar; susținut, neclintit, neclintit, neîncetat, neîncetat, neîntrerupt, neîntrerupt, neclintit, neobosit, neobosit, neîncetat; zilnic, zilnic; loial.

„Totul se datorează eternei mele necugete.” Turg. Menține caracterul, rămâne fidel cu tine însuți. Prot. .

Dicționar de sinonime rusești 4

constant

fără speranță, non-stop, neabsent, neobosit, nesfârșit, neîntrerupt, neîncetat, nedormit, neschimbabil, credincios, etern, veșnic, condimentat, pe termen lung, zilnic, veșnic, jurat, personal, constant, pe tot parcursul anului, an- rotund, non-stop, persistent, nezdruncinat, inevitabil, neschimbabil, neschimbabil, neschimbabil, necondensabil, neclintit, neclintit, irefuabil, nezdruncinat, neîntrerupt, neîntrerupt, neîncetat, ireconciliabil, indestructibil, neschimbabil, neclintit, neclintit, neîncetat, neîncetat, neîntrerupt obișnuit, identic, monoton, permanent, cotidian, mereu prezent, jurat, durabil, uniform, obișnuit, chiar, stabil, staționar, persistent, ferm, persistent, stabil, cronic

permanent

permanent

constant

constant

constant,

permanent

mai permanent

mai permanent

mai permanent

Definiţia DC current

În mod ideal, curentul continuu nu își schimbă valoarea și direcția în timp. În realitate, curentul continuu nu este o valoare constantă în dispozitivele redresoare, deoarece conține o componentă variabilă (ondulă).

Forma componentelor DC

În celulele galvanice, curentul continuu nu este, de asemenea, constant, valoarea sa scade de-a lungul sarcinii în timp, astfel, curentul continuu este o definiție condiționată și, atunci când este utilizat, modificările unei valori constante sunt neglijate.

Componenta de curent continuu (DC)

DC înseamnă curent continuu, tradus ca curent continuu. Grafic, sub formă de curent, puteți vedea modificările acestuia în timp sau ondularea. O astfel de ondulație apare sub formă de curent continuu în redresoarele filtrate unde sunt utilizate capacități mici. În dispozitivele redresoare fără utilizarea de condensatoare, pulsația poate fi mare.

Curentul pulsatoriu la ieșirea unui redresor fără condensatori este uneori numit curent pulsat. Graficul curentului de ondulare arată componenta DC (linie dreaptă) și componenta AC (ripple). Componenta curentului continuu este definită ca valoarea medie a curentului într-o perioadă.

AVG este valoarea medie a curentului constant. Componenta alternativă a AC poate fi considerată ca modificarea curentului continuu față de valoarea medie. Ondularea formei de undă DC este determinată de formulă.

Unde Iac este valoarea medie a componentei alternative a AC, Idc este componenta curentului continuu.

Toate cele de mai sus se aplică și tensiunii constante.

Parametrii curentului și tensiunii DC

Intensitatea curentului electric este exprimată ca numărul de sarcini deplasate într-o perioadă de timp prin secțiunea transversală a conductorului. Unul dintre parametrii importanți ai curentului continuu este valoarea curentului, care se măsoară în Amperi. Intensitatea curentului de 1 Ampere este de a muta o sarcină de un Coulomb timp de 1 secundă.

Tensiunea DC este măsurată în Volți. Tensiunea DC este diferența de potențial dintre două puncte din același circuit electric. De asemenea, parametri importanți pentru tensiunea constantă sunt intervalul de ondulare și factorul de ondulare. Intervalul de ondulare este diferența dintre valoarea maximă a ondulației și cea minimă.

Și coeficientul de ondulație este exprimat în raport cu valoarea efectivă a componentei alternative (AC) a curentului cu valoarea constantă a componentei (DC). De asemenea, un parametru important al curentului continuu este puterea P. Puterea curentului continuu poate fi caracterizată prin funcționarea sa pe o anumită perioadă de timp. Puterea se măsoară în wați și se determină prin formula:

Conform acestei formule, aceeași putere poate fi obținută la diferiți curenți și tensiuni.

Constanta lui Boltzmann construiește o punte de la macrocosmos la microcosmos, conectând temperatura cu energia cinetică a moleculelor.

Ludwig Boltzmann este unul dintre creatorii teoriei cinetice moleculare a gazelor, pe baza căreia imaginea modernă a relației dintre mișcarea atomilor și moleculelor, pe de o parte, și proprietățile macroscopice ale materiei, cum ar fi temperatura și presiunea, pe celălalt, se bazează. În această imagine, presiunea gazului este determinată de impactul elastic al moleculelor de gaz asupra pereților vasului, iar temperatura este determinată de viteza de mișcare a moleculelor (sau mai degrabă, de energia lor cinetică). temperatura mai mare.

Constanta lui Boltzmann face posibilă legarea directă a caracteristicilor microlumii cu caracteristicile macrolumii - în special, cu citirile termometrului. Iată formula cheie care stabilește această relație:

1/2 mv 2 = kT

Unde mȘi v— respectiv, masa și viteza medie a moleculelor de gaz, T este temperatura gazului (pe scara Kelvin absolută) și k — constanta lui Boltzmann. Această ecuație face o punte între cele două lumi, legând caracteristicile nivelului atomic (în partea stângă) cu proprietăți volumetrice(pe partea dreaptă), care poate fi măsurată cu instrumente umane, în acest caz termometre. Această conexiune este asigurată de constanta Boltzmann k, egal cu 1,38 x 10 -23 J/K.

Ramura fizicii care studiază conexiunile dintre fenomenele microlumii și macrolumii se numește mecanica statistica. Nu există aproape o ecuație sau o formulă în această secțiune care să nu includă constanta lui Boltzmann. Una dintre aceste relații a fost derivată de însuși austriac și se numește pur și simplu Ecuația Boltzmann:

S = k Buturuga p + b

Unde S— entropia sistemului ( cm. A doua lege a termodinamicii) p- așa-zisul ponderea statistica(un element foarte important al abordării statistice) și b- o altă constantă.

De-a lungul vieții, Ludwig Boltzmann a fost literalmente înaintea timpului său, dezvoltând bazele teoriei atomice moderne a structurii materiei, intrând în dispute acerbe cu covârșitoarea majoritate conservatoare a comunității științifice a vremii sale, care considera atomii doar o convenție. , convenabil pentru calcule, dar nu obiecte din lumea reală. Când abordarea sa statistică nu a întâlnit nici cea mai mică înțelegere nici după apariția teoriei speciale a relativității, Boltzmann s-a sinucis într-un moment de depresie profundă. Ecuația lui Boltzmann este sculptată pe piatra funerară.

Boltzmann, 1844-1906

fizician austriac. Născut la Viena în familia unui funcționar public. A studiat la Universitatea din Viena în același curs cu Josef Stefan ( cm. legea Stefan-Boltzmann). După ce și-a susținut diploma în 1866, și-a continuat cariera științifică, deținând în diferite momente posturi de profesor în departamentele de fizică și matematică la universitățile din Graz, Viena, München și Leipzig. Fiind unul dintre principalii susținători ai realității existenței atomilor, el a făcut o serie de descoperiri teoretice remarcabile care fac lumină asupra modului în care fenomenele la nivel atomic afectează proprietățile fizice și comportamentul materiei.

Se încarcă...Se încarcă...