Любыч Николаевский

Страна и город проживания Любыча Николаевского не определены. Родной город - Донецк. Биография Любыча составлена по данным полученным из открытых источников: информация о среднем образовании, карьере, родственниках, социальных сетях, контактах и друзьях (1).

Основная информация

Страна:
скрыто или нет данных
Город: Донецк
Место рождения: Донецк
Возраст:
скрыто или нет данных
Дата рождения:
скрыто или нет данных
Знак зодиака:
скрыто или нет данных
Семейное положение: в отношениях

Место жительства

Фотографии

Обновление профиля

Вы можете получить дополнительную информацию для профиля Любыча Николаевского, такую как фотографии, список друзей, список подписок на группы и сообщества, которая будет загружена из различных социальных сетей. Если указанная информация представляет для вас интерес, нажмите кнопку "Обновить профиль".

Обновить профиль сейчас

Интересы и увлечения

Музыка: Тикитикитроник....Хуй-дрочильник
Фильмы: Мама передаю тебе привет)Йоу и папе тоже, ХАХАХА
ТВ передачи: у меня нет телика.. Только радио, ито поломаное
Игры: Все шо есть на свете
Книги: Колобок, Азбука, КамасутраЭлектрический ток в газах.Ионизация газов. Газовый разряд. Газы в нормальном состоянии являются изоляторами. Газ становится проводником, когда он ионизирован. Ионизаторами газа могут служить ультрафиолетовые лучи, радиоактивные излучения, лучи Рентгена, нагревание до высокой температуры. Например, если поместить вблизи заряженного электрометра пламя горелки, то воздух вокруг него теряет свойства изолятора, и заряд электрометра уменьшается. Проводимость газа, созданная внешними ионизаторами, но не связанная с электрическим полем, называется несамостоятельной проводимостью. Электроны и положительные ионы, возникшие во время действия ионизатора, не могут долго существовать раздельно и воссоединяются, образуя нейтральные ионы. Присоединим два плоских электрода A и K к полюсам источника ЭДС E (батареи аккумуляторов). Включим в цепь гальванометр G для измерения силы тока и параллельно воздушному промежутку АК вольтметр V (рис.5). Если поместить вблизи этого воздушного промежутка какой-либо ионизатор D, то в цепи возникнет электрический ток. Когда действие ионизатора прекращается, ток исчезает. Рекомбинация (воссоединение) ионов происходит и во время действия ионизатора, причём устанавливается такое равновесие между возникающими и рекомбинирующими ионами, что число пар ионов в единице объёма газа постоянным. Электрический ток в газе с несамостоятельной проводимостью называется несамостоятельным газовым разрядом. График зависимости разрядного тока от разности потенциалов между электродами A и K (см. рис.5) при неизменной интенсивности ионизации изображён на рис. 6. При постепенном увеличении разности потенциалов φА – φК сила тока сначала растёт пропорционально φА – φК, т.е. соблюдается закон Ома (участок Оа кривой на рис. 6), затем пропорциональность нарушается (участок ab кривой) и, начиная с некоторого значения φА – φК, сила тока остаётся постоянной несмотря на увеличение разности потенциалов (участок bc). Наибольшая сила тока, возможная при данной интенсивности ионизации, называется током насыщенности Iн. При токе насыщения все возникающие ионы достигают электродов, не успев рекомбинировать. Обратимся к последней части cd графика (см. рис. 6). При достаточно больших разностях потенциалов между электродами кинетическая энергия электронов возрастает настолько, что при соударениях со встречными молекулами газа электроны ионизируют их. Это явление называется ударной ионизацией молекул газа. Освобождённые при ударной ионизации электроны ускоряются в электрическом поле и в свою очередь ионизируют сталкивающиеся с ними молекулы газа. Число электронов и ионов в газе растёт, как лавина, а вместе с ним растёт и разрядный ток. При ещё больших разностях потенциалов ударную ионизацию начинают производить и ионы. Теперь к обоим электродам движутся лавины: к катоду – положительная ионная, а к аноду – электронная. Эти встречные лавины, возникновение которых зависит лишь от величины электрического поля, проложенного к газовому промежутку АК, обусловливают так называемую самостоятельную проводимость газа. Участок cd графика характеризует самостоятельный газовый разряд, который может существовать при отсутствии внешнего ионизатора. Электрическая дуга и электрическая искра. Самостоятельные (лавинообразные) разряды могут происходить в газах при нормальном и больших давлениях. Особое значение для техники имеют дуговой и искровой разряды. Электрическая дуга была открыта в 1802 г. русским физиком В. В. Петровым, который назвал её вольтовой дугой. Два угольных стержня, соединённые с источником ЭДС, приводят в соприкосновение: таким образом замыкается электрическая цепь (рис. 7). В месте контакта углей электрическое сопротивление очень велико. Поэтому здесь выделяется большое количество теплоты, и концы углей раскаляются. Угли постепенно раздвигают, в нагретом воздухе между ними происходит ударная ионизация и начинается лавинообразный газовый разряд. Он имеет дугообразную форму и излучает яркий свет. Температура катода достигает 3000°С. Летящие к аноду электроны ударяются о него и создают
Интересы: Давать всем пизды)) И самому получать. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ГАЗАХ Самостоятельная и несамостоятельная проводимость газов. В естественном состоянии газы не проводят электрического тока, т.е. являются диэлектриками. В этом легко убедиться с помощью простого тока, если цепь прервана воздушным промежутком. Изолирующие свойства газов объясняются тем, что атомы и молекулы газов в естественном состоянии являются нейтральными незаряженными частицами. Отсюда ясно, что для того, чтобы сделать газ проводящим, нужно тем или иным способом внести в него или создать в нем свободные носители заряда – заряженные частицы. При этом возможны два случая: либо эти заряженные частицы создаются действием какого-нибудь внешнего фактора или вводятся в газ извне – несамостоятельная проводимость, либо они создаются в газе действием самого электрического поля, существующего между электродами – самостоятельная проводимость. В приведенном рисунке гальванометр в цепи показывает отсутствие тока несмотря на приложенное напряжение. Это свидетельствует об отсутствии проводимости газов в обычных условиях. Нагреем теперь г аз в промежутке 1-2 до очень высокой температуры, внеся в него зажженную горелку. Гальванометр укажет появление тока, следовательно при высокой температуре доля нейтральных молекул газа распадается на положительные и отрицательные ионы. Такое явление называется ионизацией газа. Если направить в газовый промежуток струю воздуха от маленькой воздуходувки, и на пути струи, вне промежутка, поместить ионизующее пламя, то гальванометр покажет некоторый ток. Это значит, что ионы не исчезают мгновенно, а перемещаются вместе с газом. Однако при увеличении расстояния между пламенем и промежутком 1-2 ток постепенно ослабевает, а затем исчезает. При этом разноименно заряженные ионы стремятся сблизиться под влиянием силы электрического притяжения и при встрече вновь воссоединяются в нейтральную молекулу. Такой процесс носит название рекомбинации ионов. Нагревание газа до высокой температуры не является единственные способом ионизации молекул или атомов газа. Нейтральные атомы или молекулы газа могут ионизироваться также и под воздействием других факторов. Ионная проводимость имеет рад особенностей. Так, нередко положительные и отрицательные ионы представляют собой не единичные ионизированные молекулы, а группы молекул, прилипших к отрицательному или положительному электрону. Благодаря этому, хотя заряд каждого иона равен одному-двум, редко большему числу элементарных зарядов, массы их могут значительно отличаться от масс отдельных атомов и молекул. Этом газовые ионы существенно отличаются от ионов электролитов, представляющих всегда определенные группы атомов. В силу этого различия при ионной проводимости газов не имеют место законы Фарадея, столь характерные для проводимости электролитов. Второе
О себе: Вышел из тюрмы...Всем пизда)
Деятельность: Зек) Зек в закони, местный авторитет...Электрический ток в газах.Ионизация газов. Газовый разряд. Газы в нормальном состоянии являются изоляторами. Газ становится проводником, когда он ионизирован. Ионизаторами газа могут служить ультрафиолетовые лучи, радиоактивные излучения, лучи Рентгена, нагревание до высокой температуры. Например, если поместить вблизи заряженного электрометра пламя горелки, то воздух вокруг него теряет свойства изолятора, и заряд электрометра уменьшается. Проводимость газа, созданная внешними ионизаторами, но не связанная с электрическим полем, называется несамостоятельной проводимостью. Электроны и положительные ионы, возникшие во время действия ионизатора, не могут долго существовать раздельно и воссоединяются, образуя нейтральные ионы. Присоединим два плоских электрода A и K к полюсам источника ЭДС E (батареи аккумуляторов). Включим в цепь гальванометр G для измерения силы тока и параллельно воздушному промежутку АК вольтметр V (рис.5). Если поместить вблизи этого воздушного промежутка какой-либо ионизатор D, то в цепи возникнет электрический ток. Когда действие ионизатора прекращается, ток исчезает. Рекомбинация (воссоединение) ионов происходит и во время действия ионизатора, причём устанавливается такое равновесие между возникающими и рекомбинирующими ионами, что число пар ионов в единице объёма газа постоянным. Электрический ток в газе с несамостоятельной проводимостью называется несамостоятельным газовым разрядом. График зависимости разрядного тока от разности потенциалов между электродами A и K (см. рис.5) при неизменной интенсивности ионизации изображён на рис. 6. При постепенном увеличении разности потенциалов φА – φК сила тока сначала растёт пропорционально φА – φК, т.е. соблюдается закон Ома (участок Оа кривой на рис. 6), затем пропорциональность нарушается (участок ab кривой) и, начиная с некоторого значения φА – φК, сила тока остаётся постоянной несмотря на увеличение разности потенциалов (участок bc). Наибольшая сила тока, возможная при данной интенсивности ионизации, называется током насыщенности Iн. При токе насыщения все возникающие ионы достигают электродов, не успев рекомбинировать. Обратимся к последней части cd графика (см. рис. 6). При достаточно больших разностях потенциалов между электродами кинетическая энергия электронов возрастает настолько, что при соударениях со встречными молекулами газа электроны ионизируют их. Это явление называется ударной ионизацией молекул газа. Освобождённые при ударной ионизации электроны ускоряются в электрическом поле и в свою очередь ионизируют сталкивающиеся с ними молекулы газа. Число электронов и ионов в газе растёт, как лавина, а вместе с ним растёт и разрядный ток. При ещё больших разностях потенциалов ударную ионизацию начинают производить и ионы. Теперь к обоим электродам движутся лавины: к катоду – положительная ионная, а к аноду – электронная. Эти встречные лавины, возникновение которых зависит лишь от величины электрического поля, проложенного к газовому промежутку АК, обусловливают так называемую самостоятельную проводимость газа. Участок cd графика характеризует самостоятельный газовый разряд, который может существовать при отсутствии внешнего ионизатора. Электрическая дуга и электрическая искра. Самостоятельные (лавинообразные) разряды могут происходить в газах при нормальном и больших давлениях. Особое значение для техники имеют дуговой и искровой разряды. Электрическая дуга была открыта в 1802 г. русским физиком В. В. Петровым, который назвал её вольтовой дугой. Два угольных стержня, соединённые с источником ЭДС, приводят в соприкосновение: таким образом замыкается электрическая цепь (рис. 7). В месте контакта углей электрическое сопротивление очень велико. Поэтому здесь выделяется большое количество теплоты, и концы углей раскаляются. Угли постепенно раздвигают, в нагретом воздухе между ними происходит ударная ионизация и начинается лавинообразный газовый разряд. Он имеет дугообразную форму и излучает яркий свет. Температура катода достигает 3000°С. Летящие к аноду электроны ударяются о н
Владение языками:
скрыто или нет данных

Жизненная позиция

Политические взгляды: индифферентные
Религия и мировоззрение: Православие
Отношение к алкоголю:
скрыто или нет данных
Отношение к курению:
скрыто или нет данных
Главное в людях:
скрыто или нет данных
Главное в жизни:
скрыто или нет данных
Любимые цитаты: Пизда тебе) Я блять дам пезды педорас,питешара.) Шяс ЗАРЕЖУ) Откисни
Источники вдохновения:
скрыто или нет данных

Родственники

ИмяСтепень родстваДата рождения
У Меня отец/мать
скрыто или нет данных

Среднее образование

Вечерняя школа №1
выпуск 2016г.
Россия, Донецк

Работа и карьера

Мам тебе привет..
ЗЕК
2009  -  2009 Россия, Донецк
гнкгнг
Получать пизды
2009  -  2011 Россия, Донецк

Телефоны, мессенджеры, социальные сети

Друзья и контакты

Справочная информация

Сайт не несет ответственность за достоверность и полноту представленной здесь информации, которая целиком и полностью получена из публичного открытого источника.

Если вы Любыч Николаевский или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу

Другие люди по имени «Любыч»

Другие люди с фамилией «Николаевский»

Николаевский Александр, Россия, Ставрополь
Александр Николаевский
Россия, Ставрополь
Николаевский Владислав, Россия, Лесосибирск
Владислав Николаевский
Россия, Лесосибирск, 23 года
Николаевский Александр, Россия, Петрозаводск
Александр Николаевский
Россия, Петрозаводск
Николаевский Александр, Россия, Санкт-Петербург
Александр Николаевский
Россия, Санкт-Петербург, 24 года
Николаевский Дмитрий, Россия, Казань
Дмитрий Николаевский
Россия, Казань, 38 лет
Николаевский Колясик, Украина, Николаев
Колясик Николаевский
Украина, Николаев, 33 года
Николаевский Виктор, Россия, Курск
Виктор Николаевский
Россия, Курск, 38 лет
Николаевский Вадим, Россия, Гатчина
Вадим Николаевский
Россия, Гатчина, 23 года
Николаевский Денис, Россия, Саратов
Денис Николаевский
Россия, Саратов, 43 года
Николаевский Дмитрий, Россия, Каменск-Шахтинский
Дмитрий Николаевский
Россия, Каменск-Шахтинский
Николаевский Олег, Россия, Москва
Олег Николаевский
Россия, Москва
Николаевский Ярослав, Россия, Санкт-Петербург
Ярослав Николаевский
Россия, Санкт-Петербург, 20 лет