solar exposure - перевод на русский
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

solar exposure - перевод на русский

PHOTOGRAPHIC TECHNIQUE
Flash exposure compensation; Exposure bias; Compensated exposure
Найдено результатов: 595
solar exposure      

строительное дело

инсоляция, инсоляционная экспозиция (здания, помещения)

solar exposure      
инсоляция, инсоляционная экспозиция (здания, помещения)
radiation exposure         
  • Types of electromagnetic radiation
  • Linear graph
  • Dose quantities used in radiation protection
ELECTRIC CHARGE OF IONS PRODUCED IN AIR BY X- OR GAMMA RADIATION PER MASS OF AIR, WHEN ALL LIBERATED ELECTRONS ARE COMPLETELY STOPPED
Radioactive exposure; Radiation Exposure; User:Rwflammang/Sandbox; User:Rwflammang/Exposure (radiation); Draft:Exposure (radiation); Exposure (radiation); Exposure to nuclear radiation

медицина

дозовая нагрузка

лучевая нагрузка

радиоактивное облучение

radiation exposure         
  • Types of electromagnetic radiation
  • Linear graph
  • Dose quantities used in radiation protection
ELECTRIC CHARGE OF IONS PRODUCED IN AIR BY X- OR GAMMA RADIATION PER MASS OF AIR, WHEN ALL LIBERATED ELECTRONS ARE COMPLETELY STOPPED
Radioactive exposure; Radiation Exposure; User:Rwflammang/Sandbox; User:Rwflammang/Exposure (radiation); Draft:Exposure (radiation); Exposure (radiation); Exposure to nuclear radiation
(радиоактивное) облучение
multiple exposure         
  • Hand-coloured processed double exposure image of a woman in the Canton Region of Late Qing Dynasty, 1870s
  • Composer [[Karlheinz Stockhausen]], double exposure made using a film camera, 1980
  • Multiple exposure of one person, made using Adobe Photoshop
  • Double exposure made in the darkroom
  • Double exposure made using a film camera
  • An 1886 chronophotographic study of horse motion, by [[Etienne-Jules Marey]]
SUPERIMPOSITION OF TWO OR MORE EXPOSURES TO CREATE A SINGLE IMAGE
Double exposure (photography); Multi-Exposure; Multi Exposure; Double exposure; Multi exposure; Multi-exposure; Iskiography; Lothar Schiffler; Double-exposure
многократное экспонирование
double exposure         
  • Hand-coloured processed double exposure image of a woman in the Canton Region of Late Qing Dynasty, 1870s
  • Composer [[Karlheinz Stockhausen]], double exposure made using a film camera, 1980
  • Multiple exposure of one person, made using Adobe Photoshop
  • Double exposure made in the darkroom
  • Double exposure made using a film camera
  • An 1886 chronophotographic study of horse motion, by [[Etienne-Jules Marey]]
SUPERIMPOSITION OF TWO OR MORE EXPOSURES TO CREATE A SINGLE IMAGE
Double exposure (photography); Multi-Exposure; Multi Exposure; Double exposure; Multi exposure; Multi-exposure; Iskiography; Lothar Schiffler; Double-exposure
1) двукратная [двойная] экспозиция
2) кадр, снятый с двукратной экспозицией
double exposure         
  • Hand-coloured processed double exposure image of a woman in the Canton Region of Late Qing Dynasty, 1870s
  • Composer [[Karlheinz Stockhausen]], double exposure made using a film camera, 1980
  • Multiple exposure of one person, made using Adobe Photoshop
  • Double exposure made in the darkroom
  • Double exposure made using a film camera
  • An 1886 chronophotographic study of horse motion, by [[Etienne-Jules Marey]]
SUPERIMPOSITION OF TWO OR MORE EXPOSURES TO CREATE A SINGLE IMAGE
Double exposure (photography); Multi-Exposure; Multi Exposure; Double exposure; Multi exposure; Multi-exposure; Iskiography; Lothar Schiffler; Double-exposure
[кино] двойная экспозиция; сочетание двух изображений в одном кинокадре
solar plant         
  • date=10 October 2013}}</ref>
  • Part of the [[Senftenberg Solarpark]], a solar [[photovoltaic]] power plant located on former open-pit mining areas close to the city of [[Senftenberg]], in Eastern Germany. The 78 MW Phase 1 of the plant was completed within three months.
  • Electricity production by source
  • [[Net metering]], unlike a [[feed-in tariff]], requires only one meter, but it must be bi-directional.
  • Greenhouse gas emissions per energy source. Solar power is one of the sources with the least greenhouse gas emissions.
  • [[Ivanpah Solar Electric Generating System]] with all three towers under load during February 2014, with the [[Clark Mountain Range]] seen in the distance
  • 978-0-470-44633-1}}, Section10.2.</ref>
  • The growth of solar PV on a semi-log scale since 1992
  • parabolic collector]] concentrates sunlight onto a tube in its focal point.
  • Actual annual deployments of solar PV vs predictions by the IEA for the period 2002–2016. Predictions have largely and consistently underestimated actual growth.
  • access-date=20 April 2023}}</ref>
  • Part of the 354 MW [[Solar Energy Generating Systems]] (SEGS) [[parabolic trough]] solar complex in northern [[San Bernardino County, California]]
  • The evolution of solar power production by region
CONVERSION OF ENERGY FROM SUNLIGHT INTO ELECTRICITY
Solar-power; Solar electricity; Solar plant; Solar-powered; Solar power generating station; Solar power plants; Solar Generation; Solar generated; Solar charging; Solar energy conversion system; Solar field; Solar generation; Environmental impact of solar power; Cost of solar power; Environmental impacts of solar power; History of solar power; Grid integration of solar power; Economic impact of solar power; Emerging solar power technologies; Economics of solar power; Solar propulsion; Solar electric generation

строительное дело

гелиотермическая установка

solar electricity         
  • date=10 October 2013}}</ref>
  • Part of the [[Senftenberg Solarpark]], a solar [[photovoltaic]] power plant located on former open-pit mining areas close to the city of [[Senftenberg]], in Eastern Germany. The 78 MW Phase 1 of the plant was completed within three months.
  • Electricity production by source
  • [[Net metering]], unlike a [[feed-in tariff]], requires only one meter, but it must be bi-directional.
  • Greenhouse gas emissions per energy source. Solar power is one of the sources with the least greenhouse gas emissions.
  • [[Ivanpah Solar Electric Generating System]] with all three towers under load during February 2014, with the [[Clark Mountain Range]] seen in the distance
  • 978-0-470-44633-1}}, Section10.2.</ref>
  • The growth of solar PV on a semi-log scale since 1992
  • parabolic collector]] concentrates sunlight onto a tube in its focal point.
  • Actual annual deployments of solar PV vs predictions by the IEA for the period 2002–2016. Predictions have largely and consistently underestimated actual growth.
  • access-date=20 April 2023}}</ref>
  • Part of the 354 MW [[Solar Energy Generating Systems]] (SEGS) [[parabolic trough]] solar complex in northern [[San Bernardino County, California]]
  • The evolution of solar power production by region
CONVERSION OF ENERGY FROM SUNLIGHT INTO ELECTRICITY
Solar-power; Solar electricity; Solar plant; Solar-powered; Solar power generating station; Solar power plants; Solar Generation; Solar generated; Solar charging; Solar energy conversion system; Solar field; Solar generation; Environmental impact of solar power; Cost of solar power; Environmental impacts of solar power; History of solar power; Grid integration of solar power; Economic impact of solar power; Emerging solar power technologies; Economics of solar power; Solar propulsion; Solar electric generation

общая лексика

электроэнергия от солнечных батарей

solar glass         
  • The [[solar eclipse of December 26, 2019]] seen through a pair of solar eclipse glasses in [[Jaffna]], [[Sri Lanka]].
TYPE OF EYE-WEAR USED TO VIEW THE SUN
Eclipse glasses; Solar viewing glasses; Solar glass; Solar glasses; Solar eclipse glass; Solar eclipse glasses; Solar viewing glass

строительное дело

солнцезащитное стекло

Определение

Солнечная система

система небесных тел (Солнце, планеты, спутники планет, кометы, метеорные тела, космическая пыль), двигающихся в области преобладающего гравитационного влияния Солнца. Наблюдаемые размеры С. с. определяются орбитой Плутона (около 40 а. е.). Однако сфера, в пределах которой возможно устойчивое движение небесных тел вокруг Солнца, простирается почти до ближайших звёзд (230000 а. е.). Информацию о далёкой внешней области С. с. получают при наблюдениях приближающихся к Солнцу долгопериодических комет и при изучении космической пыли, заполняющей всю С. с. Общая структура С. с. была раскрыта Н. Коперником (середина 16 в.), который обосновал представление о движении Земли и др. планет вокруг Солнца. Гелиоцентрическая система Коперника впервые дала возможность определить относительные расстояния планет от Солнца, а следовательно, и от Земли. И. Кеплер открыл (начало 17 в.) законы движения планет, а И. Ньютон сформулировал (конец 17 в.) закон всемирного тяготения. Эти законы легли в основу небесной механики (См. Небесная механика), исследующей движение тел С. с. Изучение физических характеристик космических тел, входящих в С. с., стало возможным только после изобретения Г. Галилеем (См. Галилей) телескопа: в 1609 Галилей впервые направил изготовленный им маленький телескоп на Луну, Венеру, Юпитер и Сатурн и сделал ряд поразительных для его эпохи открытий (см. Астрономия). Наблюдая солнечные пятна, Галилей обнаружил вращение Солнца вокруг своей оси.

По физическим характеристикам большие Планеты разделяются на внутренние (Меркурий, Венера, Земля, Марс) и внешние планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Физические характеристики Плутона качественно отличны от характеристик планет-гигантов, и потому он не может быть отнесён к их числу.

Обширная программа наблюдений, выполненная в 1963 американским астрономом К. Томбо для поиска планет, находящихся за пределами орбиты Плутона, не дала положительных результатов. В табл. приведены оскулирующие элементы орбит (см. Орбиты небесных тел) больших планет (по Остервинтеру и Когену, США, 1972). Орбиты больших планет мало наклонены друг к другу и к фундаментальной плоскости С. с. (т. н. Лапласа неизменяемой плоскости (См. Лапласа неизменяемая плоскость)).

Элементы планетных орбит (по данным на 1973)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Ср. расстояние от | | Угол наклона плоскости | Период обращения |

| Планета | Солнца (и. е.) | Эксцентриситет орбиты | орбиты к плоскости | вокруг Солнца |

| | | | эклиптики (градусы) | годах) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Меркурий | 0,387 | 0,206 | 7,00 | 0,24 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Венера | 0,723 | 0,007 | 3,39 | 0,62 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Земля | 1,000 | 0,016 | - | 1,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Марс | 1,524 | 0,093 | 1.85 | 1,88 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Юпитер | 5,2U3 | 0,043 | 1,31 | 11,86 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сатурн | 9,539 | 0,056 | 2,49 | 29,46 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Уран | 19,19 | 0,046 | 0,77 | 84,02 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Нептун | 30,06 | 0,008 | 1,77 | 164,79 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Плутон | 39,75 | 0,253 | 17,15 | 250,6 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Около 90\% естественных спутников планет (См. Спутники планет) группируется вокруг внешних планет, причём Юпитер и Сатурн сами представляют системы, подобные С. с. в миниатюре. Некоторые спутники имеют весьма большие размеры; так, спутник Юпитера Ганимед по размерам превосходит планету Меркурий. Сатурн, кроме десяти спутников, обладает системой колец, состоящих из большого количества мелких тел, движение которых соответствует законам Кеплера; по сути дела эти тела представляют собой также спутники Сатурна. Радиус внешнего кольца составляет 2,3 радиуса Сатурна, т. е. кольца расположены внутри Роша предела.

К 1976 вычислены точные орбиты свыше 2 тыс. малых планет (См. Малые планеты); их орбиты расположены главным образом между орбитами Марса и Юпитера. Орбиты малых планет по форме и положению могут существенно отличаться от орбит больших планет; в частности, их наклоны к плоскости эклиптики достигают 52°, а эксцентриситеты 0,83. Вследствие больших эксцентриситетов некоторые планеты приближаются к Солнцу ближе Меркурия и удаляются от него на расстояние орбиты Сатурна. Общее число малых планет, доступных современным телескопам, оценивается в 40 000.

Движение (и вращение вокруг осей) планет и их спутников, рассматриваемое с Сев. полюса мира, происходит против часовой стрелки (прямое движение). Исключение представляют вращение Венеры и Урана и обратное движение некоторых спутников вокруг планет. Расстояния между орбитами больших планет описываются эмпирическим Тициуса - Боде правилом.

Кометы по внешнему виду, размерам и характеристикам своих орбит резко отличаются от др. тел С. с. Периоды обращения комет могут достигать нескольких млн. лет, причём в афелии такие кометы приближаются к границам С. с., испытывая гравитационные возмущения от ближайших звёзд. Орбиты комет имеют любые наклоны от 0° до 180°. Общее количество комет оценивается сотнями млрд.

Метеорные тела (см. Метеоры) и Космическая пыль заполняют всё пространство С. с. На движение космической пыли влияет не только притяжение Солнца и планет, но и солнечная радиация, а на движение электрически заряженных частиц - также и магнитные поля Солнца и планет. Внутри орбиты Земли плотность космической пыли возрастает, и она образует облако, окружающее Солнце, видимое с Земли как Зодиакальный свет.

Вопрос об устойчивости С. с. тесно связан с наличием вековых членов (см. Возмущения небесных тел) в больших полуосях, эксцентриситетах и наклонах планетных орбит. Однако классические методы небесной механики не учитывают малые диссипативные факторы (например, непрерывную потерю Солнцем его массы), которые могут играть существенную роль в эволюции Солнечной системы в больших интервалах времени. С. с. участвует во вращении Галактики, двигаясь по приблизительно круговой орбите со скоростью около 250 км\сек. Период обращения С. с. вокруг центра Галактики определяется в около 200 млн. лет. Вопрос о происхождении С. с. является одним из важнейших вопросов современного естествознания (см. Космогония). Решение этого вопроса осложняется тем, что С. с. известна нам в единственном экземпляре. Предположения о существовании тёмных спутников планетных размеров у ближайших звёзд весьма вероятны, но пока не получили окончательного подтверждения. Возраст С. с. оценивается в 5 млрд. лет.

Космическая эра открыла перед астрономией совершенно новые перспективы в изучении С. с. Советские и американские Космические зонды интенсивно исследуют внутренние планеты С. с. Советские космические зонды совершили мягкую посадку на Луну, Венеру, Марс. Первые космонавты (США) высадились на поверхность Луны (1969), американские космические зонды "Пионер-10" и "Пионер-11" (1972-74) преодолели пояс малых планет и прошли в непосредственной близости от Юпитера. Планируются полёты к периодическим кометам и мягкая посадка космического аппарата на малую планету, приближающуюся к Земле на близкое расстояние. Человечество начинает практически осваивать внутреннюю область Солнечной системы.

Г. А. Чеботарев.

Схематический план Солнечной системы.

Сравнительные размеры Солнца и планет.

Википедия

Exposure compensation

Exposure compensation is a technique for adjusting the exposure indicated by a photographic exposure meter, in consideration of factors that may cause the indicated exposure to result in a less-than-optimal image. Factors considered may include unusual lighting distribution, variations within a camera system, filters, non-standard processing, or intended underexposure or overexposure. Cinematographers may also apply exposure compensation for changes in shutter angle or film speed (as exposure index), among other factors.

Many digital cameras have a display setting and possibly a physical dial whereby the photographer can set the camera to either over or under expose the subject by up to three f-stops (f-numbers) in 1/3 stop intervals. Each number on the scale (1,2,3) represents one f-stop, decreasing the exposure by one f-stop will halve the amount of light reaching the sensor. The dots in between the numbers represent 1/3 of an f-stop.

Как переводится solar exposure на Русский язык