Чёртов мост - definition. What is Чёртов мост
Diclib.com
قاموس على الإنترنت

%ما هو (من)٪ 1 - تعريف

МОСТ, ПО ЛЕГЕНДЕ ПОСТРОЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ (ЧЁРТОМ) ИЛИ НАЗВАННЫЙ В ЧЕСТЬ НЕГО
Чертов мост; Devil's bridge
  • А. В. Суворова]].
  • Devil's Bridge, Ceredigion}} в [[Кередигион]]е, [[Уэльс]]
  • Мост дьявола, арка из природного песчаника. США, [[Седона]].
  • Сере]], южная Франция
  • Чёртов мост]] в Мартореле
  • Саксония]], Германия

Чёртов мост         
(нем. Teufelsbrücke)

через р. Рейс в Швейцарии, по которому 14(25) сентября 1799 перешли с боем русские войска во время Швейцарского похода Суворова 1799 (См. Швейцарский поход Суворова 1799). Дорога вдоль р. Рейс от дер. Урзерн к Ч. м. проходила через узкий (около 3 м) туннель длиной около 60 м, оборонявшийся французским отрядом. Русские егеря сумели обойти туннель с флангов по горам и по ущелью реки, отбросить противника и прорваться к Ч. м., а затем переправиться под вражеским огнем по узкому полуразрушенному мосту на высоте 22-23 м на левый берег, пробив себе путь на С.

Чёртов мост         
Чёртов мост, или мост дьявола (калька от , , и т. п.) — термин, применяемый к десяткам древних мостов, расположенных в основном в Европе. Большинство из этих мостов являются каменными или блочными арочными мостами и представляют собой значительное технологическое достижение в древней архитектуре. Благодаря своему необычному дизайну, они были объектом восхищения и фольклора античной и средневековой Европы.
Мост измерительный         
  • Музее энергетики Урала]]
  • моста Кельвина]]
Мост измерительный; Мост Уинстона; Мост Уитстона; Мост Вистона; Мост Витстона

электрический прибор для измерения сопротивлений, ёмкостей, индуктивностей и др. электрических величин; представляет собой измерительную мостовую цепь (См. Мостовая цепь), действие которой основано на методе сравнения измеряемой величины с образцовой мерой. Метод сравнения даёт весьма точные результаты, вследствие чего М. и. получили широкое распространение как в лабораторной, так и в производственной практике.

Схема простейшего М. и. постоянного тока для измерения активных (омических) сопротивлений дана на рис. На входные зажимы A и B (на диагональ питания) подают напряжение (ток) питания, а к выходным зажимам C и D (к измерительной диагонали) подключают нуль-индикатор или измерительный прибор. Регулируя одно или несколько переменных сопротивлений, добиваются равенства потенциалов в точках C и D. Момент его установления определяют по нуль-индикатору, показывающему отсутствие тока в измерительной диагонали (уравновешенный мост).

Для уравновешенного М. и. соотношение сопротивлений плеч выражается равенством R1·R4 = R2·R3 (условие равновесия). Для измерения сопротивления Rx его включают в одно из плеч М. и., например на место R1. При равновесии моста

Точность измерения Rx при этом определяется точностью калиброванных сопротивлений R2, P3, R4, а также чувствительностью нуль-индикатора. Показанный на рис. четырёхплечий одинарный М. и. применяется обычно для измерения электрических сопротивлений R ≥ 1 ом. На результат измерения одинарным М. и. сопротивлений R < 1 ом существенно влияют сопротивления соединительных проводов и контактов, т. к. они становятся соизмеримыми с Rx. Для измерения сопротивлений от 1 мком до 1 ом применяют двойные или многоплечие М. и. Существуют комбинированные одинарно-двойные М. и., позволяющие измерять сопротивления в диапазоне от 1 мком до 1 Мом с погрешностью порядка ± 0,002\%. Иногда, не регулируя сопротивлений, фиксируют результаты измерений прибором (проградуированным в единицах измеряемой величины), включенным в измерительную диагональ (неуравновешенный мост).

Для измерения ёмкости, индуктивности, коэффициента взаимоиндуктивности и др. применяют уравновешенные М. и. переменного тока. Результаты измерений этих величин зависят от частоты питающего мост напряжения, поэтому измерения обычно производят на определённой заданной частоте. Принципиальная схема М. и. переменного тока подобна схеме, приведённой на рис., с той разницей, что каждое плечо моста может содержать индуктивность, ёмкость и сопротивление. Уравновешивание М. и. переменного тока обычно достигается регулировкой не одного, а двух элементов, т. к. равновесие такого М. и. зависит от соотношения полных сопротивлений (импедансов) его плеч, которые при наличии в них ёмкостей и индуктивностей являются комплексными величинами. Значения измеряемых величин определяют из условия равновесия моста.

Наиболее часто в качестве источников переменного тока в М. и. применяют генераторы измерительные (См. Генератор измерительный) звуковой частоты, реже для этой цели используют сеть переменного тока промышленной частоты (50 гц). Нуль-индикатором для М. и. постоянного тока служит магнитоэлектрический гальванометр, а для М. и. переменного тока - вибрационный гальванометр, телефон, электронный индикатор со стрелочным указателем или с электроннолучевой трубкой. Процесс уравновешивания М. и. современных моделей автоматизирован, и результат измерений представляется в виде числа на отсчётном устройстве. Такие приборы называют цифровыми мостами.

Лит.: Городовский А. Ф., Мосты постоянного тока, М. - Л., 1964; Нижний С. М., Мосты переменного тока, М. - Л., 1966; Шкурин Г. П., Справочник по электро- и электронно-измерительным приборам, М., 1972.

Г. П. Шкурин.

Электрическая схема одинарного моста постоянного тока: Е - источник тока; Г - гальванометр (нуль-индикатор); AC, CB, BD, DA - плечи моста; Rx - измеряемое сопротивление; R2, R3, R4 - калиброванные установочные сопротивления.

ويكيبيديا

Чёртов мост

Чёртов мост, или мост дьявола (калька от нем. Teufelsbrücke, англ. Devil's Bridge, итал. Ponte del Diavolo и т. п.) — вид древних европейских каменных мостов, каждый из которых имеет легенду о его сказочном создании при участии дьявола (чёрта), благодаря своему необычному дизайну. Большинство из этих мостов являются каменными или блочными арочными мостами и представляют собой значительное технологическое достижение в древней архитектуре эпохи Древнего Рима и Средневековья.