идеальный - определение. Что такое идеальный
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое идеальный - определение

Идеальный союз (масонская ложа); Масонская ложа Идеальный союз; Идеальный союз
Найдено результатов: 52
идеальный      
прил.
1) Соответствующий идеалу (2); возвышенный.
2) Очень хороший, отличный.
3) Существующий только в сознании; воображаемый (в философии).
ИДЕАЛЬНЫЙ      
ая, ое, лен, льна
1. Соответствующий идеалу, возвышенный.
2. Очень хороший, отличный. Идеальные условия для работы.
3. филос. Воображаемый. И. мир. Идеальность - свойство идеального.
идеальный      
ИДЕ'АЛЬНЫЙ, идеальная, идеальное; идеален, идеальна, идеально (·лат. idealis).
1. прил. к идея
в 1 и 2 ·знач.; являющийся идеей (филос., ·книж. ). Идеальный тип. Идеальное бытие у Платона.
2. Возвышенный, неземной (·книж. ·устар., теперь ирон.). Идеальная любовь. "Он рук в грязи житейской не марал, он для того был слишком идеален." Некрасов.
3. Очень хороший, превосходный, отличный (·разг. ). Идеальный работник. Идеальные квартирные условия. Идеальная погода.
ИДЕАЛЬНЫЙ      
1. соответствующий идеалу (в 1 и 2 знач.), возвышенный.
Идеальная любовь.
2. очень хороший, отличный.
И. работник. Идеальное исполнение пьесы.
3. см. ИДЕАЛ
.
Источник ЭДС         
  • Рисунок 4. Обозначения источника напряжения на схемах
Исто́чник ЭДС (идеа́льный источник напряже́ния) — двухполюсник, напряжение на зажимах которого не зависит от тока, протекающего через источник и равно его ЭДС. ЭДС источника может быть задана либо постоянным, либо как функция времени, либо как функция от внешнего управляющего воздействия. В простейшем случае ЭДС определена как константа, обычно обозначаемая буквой \mathcal{E}.
Идеальный газ         
  • График адиабаты (жирная линия) на <math>p-V</math> диаграмме для газа. <br><math>p</math> — давление газа; <br>
<math>V</math> — объём
  • Бенуа Клапейрон
  • Распределение скоростей атомов рубидия вблизи абсолютного нуля. Слева — распределение до образования конденсата, в центре — после образования, справа — после испарения газообразной составляющей и появления чистого конденсата
  • Объём идеального газа линейно зависит от температуры при постоянном давлении
  • изопроцессов]] в идеальном газе постоянной массы
  • Распределение скоростей для термодинамически равновесного состояния 10<sup>6</sup> молекул кислорода при трёх разных температурах −100 °C, 20 °C, 600 °C. По горизонтальной оси отложена скорость, по вертикальной — число молекул попадающих в диапазон скоростей шириной 1 м/с.
  • Изменение давления в земной атмосфере с высотой
  • Давление, как процесс передачи импульса молекул газа стенкам сосуда
  • реального газа]] (схематично)
  • Изотермы идеального газа нa трёхмерной ''p''—''V''—''T'' диаграмме
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГАЗА В КОТОРОЙ ОТСУТСТВУЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛЕКУЛ МЕЖДУ СОБОЙ.
Совершенный газ; Законы идеального газа
Идеа́льный газ — теоретическая модель, широко применяемая для описания свойств и поведения реальных газов при умеренных давлениях и температурах. В этой модели, во-первых, предполагается, что составляющие газ частицы не взаимодействуют друг с другом, то есть их размеры пренебрежимо малы, поэтому в объёме, занятом идеальным газом, нет взаимных неупругих столкновений частиц. Частицы идеального газа претерпевают столкновения только со стенками сосуда. Второе предположение: между частицами газа нет дальнодействующего взаимодействия, например, электро�
Идеальный город         
  • Идеальный город]]», круг [[Пьеро делла Франческа]] или [[Альберти, Леон Баттиста]] или [[Лаурана, Лучано де]] или [[Мелоццо да Форли]], сер. XV в., [[Национальная галерея Марке]].
Идеальный город — концепция, задуманная как утопическая доктрина в сфере социальных теорий и архитектурных моделей. Идеально организованное пространство как в социальном, так и в архитектурном плане.
Идеальный газ         
  • График адиабаты (жирная линия) на <math>p-V</math> диаграмме для газа. <br><math>p</math> — давление газа; <br>
<math>V</math> — объём
  • Бенуа Клапейрон
  • Распределение скоростей атомов рубидия вблизи абсолютного нуля. Слева — распределение до образования конденсата, в центре — после образования, справа — после испарения газообразной составляющей и появления чистого конденсата
  • Объём идеального газа линейно зависит от температуры при постоянном давлении
  • изопроцессов]] в идеальном газе постоянной массы
  • Распределение скоростей для термодинамически равновесного состояния 10<sup>6</sup> молекул кислорода при трёх разных температурах −100 °C, 20 °C, 600 °C. По горизонтальной оси отложена скорость, по вертикальной — число молекул попадающих в диапазон скоростей шириной 1 м/с.
  • Изменение давления в земной атмосфере с высотой
  • Давление, как процесс передачи импульса молекул газа стенкам сосуда
  • реального газа]] (схематично)
  • Изотермы идеального газа нa трёхмерной ''p''—''V''—''T'' диаграмме
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГАЗА В КОТОРОЙ ОТСУТСТВУЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛЕКУЛ МЕЖДУ СОБОЙ.
Совершенный газ; Законы идеального газа

теоретическая модель газа, в которой пренебрегается взаимодействием частиц газа (средняя кинетическая энергия частиц много больше энергии их взаимодействия).

Различают классический И. г. (его свойства описываются законами классической физики) и квантовый И. г., подчиняющийся законам квантовой механики (См. Квантовая механика).

Частицы классического И. г. движутся независимо друг от друга, так что давление И. г. на стенку равно сумме импульсов, переданных за единицу времени отдельными частицами при столкновениях со стенкой, а энергия - сумме энергий отдельных частиц. Классический И. г. подчиняется уравнению состояния Клапейрона p = nkT, где р - давление, n - число частиц в единице объёма, k - Больцмана постоянная, Т - абсолютная температура. Частными случаями этого уравнения являются законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля (см. Газы). Частицы классического И.г. распределены по энергиям согласно распределению Больцмана (см. Больцмана статистика). Реальные газы хорошо описываются моделью классического И. г., если они достаточно разрежены.

При понижении температуры Т газа или увеличении его плотности n до определённого значения становятся существенными волновые (квантовые) свойства частиц И. г. Переход от классического И. г. к квантовому происходит при тех значениях Т и n, при которых длины волн де Бройля (См. Волны де Бройля) частиц, движущихся со скоростями порядка тепловых, сравнимы с расстоянием между частицами.

В квантовом случае различают два вида И. г.; частицы газа одного вида имеют целочисленный Спин, к ним применима статистика Бозе - Эйнштейна, к частицам другого вида (с полуцелым спином) - статистика Ферми - Дирака (см. Статистическая физика).

И. г. Ферми - Дирака отличается от классического тем, что даже при абсолютном нуле температуры его давление и плотность энергии отличны от нуля и тем больше, чем выше плотность газа. При абсолютном нуле температуры существует максимальная (граничная) энергия, которую могут иметь частицы И. г. Ферми - Дирака (так называемая Ферми энергия). Если энергия теплового движения частиц И. г. Ферми - Дирака много меньше энергии Ферми, то его называют вырожденным газом (См. Вырожденный газ). Согласно теории строения звезд, в звездах, плотность которых превышает 1-10 кг/см3, существует вырожденный Ферми - Дирака И. г. электронов, а в звёздах с плотностью, превышающей 109 кг/см3, вещество превращается в Ферми - Дирака И. г. нейтронов (см. Нейтронные звёзды).

Применение теории И. г. Ферми - Дирака к электронам в металлах (См. Металлы) позволяет объяснить многие свойства металлического состояния. Реальный вырожденный Ферми - Дирака И. г. тем ближе к идеальному, чем он плотнее.

Частицы И. г. Бозе - Эйнштейна при абсолютном нуле температуры занимают наинизший уровень энергии и обладают равным нулю импульсом (И. г. в состоянии конденсата). С повышением Т число частиц в конденсате постепенно уменьшается и при некоторой температуре Т0 (температуре фазового перехода) конденсат исчезает (все частицы конденсата приобретают импульс). При Т < Т0 давление И. г. Бозе - Эйнштейна зависит только от температуры. Свойствами такого И. г. обладает при температурах, близких к абсолютному нулю, Гелий. Другим примером И. г. Бозе - Эйнштейна является электромагнитное излучение (И. г. Фотонов), находящееся в тепловом равновесии с излучающим телом. И. г. фотонов является также примером ультрарелятивистского И. г., то есть совокупности частиц, движущихся со скоростями, равными или близкими скорости света. Уравнение состояния такого газа: р = ε/3, где ε - плотность энергии газа. При достаточно низких температурах различного рода коллективные движения в жидкостях и твёрдых телах (например, колебания атомов кристаллической решётки) можно представить как И. г. слабых возбуждений (квазичастиц (См. Квазичастицы)), энергия которых вносит свой вклад в энергию тела (см. Твёрдое тело, Квантовая жидкость).

В. Л. Покровский.

Идеальный роман         
«Идеальный роман» — книга Макса Фрая, составленная исключительно из названий и последних абзацев никогда не существовавших книгАндрей Василевский «Дневник праздного читателя», июль 1999 —
Идеальный мат         
РАЗНОВИДНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО МАТА
Идеа́льный мат, в шахматах и шахматной композиции — разновидность правильного мата. В идеальном мате задействованы все фигуры и пешки сторон, находящиеся на доске, а все свободные поля вокруг атакованного короля бьются противоположной стороной ровно один раз, либо заняты собственными фигурами или пешками.

Википедия

La Parfaite Union

La Parfaite Union (Идеальный союз) — название нескольких масонских лож во Франции и Бельгии.

Что такое идеальный - определение