Главная / Разное / Что в физике значит лямбда: Что такое лямбда? 11-я буква греческого алфавита :: SYL.ru

Что в физике значит лямбда: Что такое лямбда? 11-я буква греческого алфавита :: SYL.ru

Что такое лямбда? 11-я буква греческого алфавита :: SYL.ru

В настоящее время древнегреческий язык утратил многие признаки категории живого языка. Однако до сих пор на страницах школьных учебников, монастырских и церковных книг можно обнаружить древнегреческие слова и символы, используемые в качестве обозначения определенных величин.

За время своего существования древнегреческий язык сыграл большую роль в развитии мировой письменности и предопределил развитие некоторых мировых языков.

Интерес к языку подпитывается нередкими исследованиями алфавита, правил правописания и произношения. В данной статье узнаем, что представляет собой 11-я буква греческого алфавита – лямбда.

Наука и Греция

Алфавит, изобретенный греками, основан на финикийской и древнегреческой азбуке. Его основная особенность заключается в содержании двух типов букв – согласных и гласных. Прошло более двух десятков веков, но алфавит сохранился.

В научной среде греческий алфавит занимает прочное место. Во многих отраслях знаний его буквы можно обнаружить в качестве обозначения некоторых показателей. В математике синус угла обозначается α, используется знак суммы Σ. В астрономии в названии самых крупных звезд ярких созвездий упоминается α (альфа Большого Пса). В биологии при изучении групп особей активно используются понятия омега-самка и альфа-самец. В разделе ядерной физики можно встретиться с понятиями гамма-частицы и альфа-излучения. На страницах учебников химии и физики в качестве постоянных величин фигурируют ρ и λ, которыми обозначают плотность материала и длину волны соответственно. О последней букве расскажем подробнее, то есть ответим на вопросы о том, как пишется лямбда, откуда берет происхождение и где применяется.

Правописание

В первых версиях греческого алфавита внешний вид лямбды отличался от современного представления, хотя общее сходство наблюдалось. Большинство вариаций написания были представлены двумя прямыми линиями, одна из которых незначительно короче другой, а их концы сходятся. В восточном алфавите угол соединения находился в верхнем углу, в западном – в левом нижнем. Впоследствии римляне определились, что угол у них будет внизу слева, а греки решили, что он будет сверху. Последующий вариант содержал в себе вертикальный штрих с наклонной линией, уходящей вправо. В настоящее время букву лямбду прописную пишут согласно последнему описанному варианту, а заглавная выглядит в виде перевернутого знака V. На основе греческой лямбды образовалась латинская лямбда, заглавный символ которой представлен в виде перевернутого Y.

Значение

Лямбда образовалась от буквы финикийского алфавита – ламед. Данному символу в числовой алфавитной системе соответствовало число 30, которое в Греции приписывали справа сверху около вертикальной линии символа. На основании буквы лямбды образовались кириллическая Л и латинская L, а после и производные последних.

Использование прописной буквы

Области применения прописной версии буквы довольно обширны. Раньше символ можно было обнаружить на щитовых узорах спартанских войск. Сейчас он сохранился при обозначении вида частиц в физике, а в математике он представляет собой диагональную матрицу из собственных значений и выступает вводимыми операторами. Такое описание поясняет, что такое лямбда прописная и где она используется.

Строчная лямбда

Строчная буква λ закрепилась и занимает прочное место в физических формулах алгебры, физики, химии, информатики. Удельная теплота плавления, постоянная распада, длина волны, значение Ламе, линейная плотность электрического заряда – это те переменные, которые для простоты заменены этим символом. В биологии изучается вирус фаг лямбда. В информатике функциональные выражения производят в λ-исчислении. В самолетостроении при удлинении крыла вводится буква лямбда. В линейной алгебре найденные корни дифференциального уравнения также обозначаются через нее.

Каждый современный автомобилист знаком с лямбда-зондом, установленным в его транспортном средстве. Прибор измеряет количество образуемого углекислого газа в выхлопе. Оснащение автомобиля данным датчиком произошло по причине того, что власти многих стран заботятся об экологической составляющей и здоровье нации и таким образом регулируют количество выделяемого автомобилем СО2. В случае критичности значения этого показателя, то есть его превышения относительно допустимой величины, в качестве жесткой меры выписывается штраф. Этот датчик также необходим для соблюдения оптимального и экономного расхода топлива.

Связь с культурной сферой

Что такое лямбда в культурной среде? В известном кинофильме «Звездные войны» путешествовал космический корабль класса лямбда. Буква также используется в компьютерных играх под эмблемой «Комплекс Лямбда». По мере развития сюжета игры она применяется в качестве знака противоборства между населением и альянсом. Символ существует и в эмблеме игр, строчная буква лямбда нередко фигурирует в слове Half-Life, в итоге получается Hλlf-Life.

В романтической песне под названием «Австралия» Михаила Щербакова герой мечтал завести кенгуру, муравьеда или жирафа по имени Лямбда.

В 1970 году, когда регулярно стали проходить гей-парады, значок лямбда был впервые использован в Нью-Йорке в качестве обозначения правозащитной организации «Альянс гей-активистов». Через четыре года в Шотландии Международным конгрессом прав геев «λ» признана интернациональным знаком движения за свободу и права людей с нетрадиционной ориентацией.

В настоящее время под знаком лямбды в культуре понимают объединение именно таких людей. Активисты при объяснении, почему именно этот символ выбран ключевым для описания их движения, ссылаются на физическое понятие длины волны. Они видят аналогию с волной, направленной в пространство и бесконечность, и считают, что лямбда является удачным обозначением для описания предстоящих изменений в социуме, в котором лиц нетрадиционной ориентации должны принять.

Сакральное значение

Что такое лямбда в эзотерическом плане? Лямбда заключает в себе принцип органического роста и переход системы на возвышенный уровень. Это подтверждается примерами двух видов прогрессий, ключевых числовых последовательностей древнегреческой математики, где используется знак. В теоретическом плане буква символизирует возрастание числовых рядов, которыми описывается любая система физических явлений. Каждый, рассматривая руны, обозначающие возвышение и означающие звук «Л» или древнееврейский знак ламед, обнаружит сходство с исследуемой буквой.

В данной статье было рассмотрено, что такое лямбда, и где ее можно встретить в окружающем мире.

лямбда (единица измерения)

Время Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Давление, механическое напряжение Длина и расстояние Объем данных Скорость передачи данных Количество вещества Концентрация вещества Массовая концентрация Молярная концентрация Крутящий момент Магнитная индукция Магнитный поток Магнитодвижущая сила Напряженность магнитного поля Масса Момент инерции Мощность Объем, емкость Площадь Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиация.

Поглощённая доза Радиация. Экспозиционная доза Радиоактивность. Радиоактивный распад Расход массовый Расход молярный Расход объемный Свет, фотометрия Освещенность Сила света Яркость Сила Линейная скорость Угловая скорость (скорость вращения) Ускорение линейное Ускорение угловое Твердость Температура Коэффициент теплоотдачи Термическое сопротивление Удельная теплопроводность Удельная теплота сгорания (по массе) Удельная теплота сгорания топлива (по объему) Удельная теплоёмкость Энергетическая экспозиция, мощность теплового излучения Углы Уровень звука Частота Индуктивность Линейная плотность заряда Напряжённость электрического поля Объемная плотность заряда Поверхностная плотность заряда Поверхностная плотность тока Удельная электрическая проводимость Удельное электрическое сопротивление Электрическая емкость Электрическая проводимость Электрический заряд Электрический ток Электрическое сопротивление Электростатический потенциал и напряжение Энергия и работа Разрешение в компьютерной графике

что это такое, где находится и для чего нужно?

Современный автомобиль — это сложное в техническом плане устройство. Особенно поражает большое количество различных датчиков для измерения всех без исключения параметров работы двигателя.

Информация из этих датчиков поступает на электронный блок управления, в котором обрабатывается по сложным алгоритмам. На основе полученных данных ЭБУ выбирает оптимальный режим работы, передавая электрические импульсы на исполнительные устройства.

Одним из таких датчиков является лямбда-зонд, о котором мы уже несколько раз упоминали на страницах нашего автопортала Vodi.su. Для чего он нужен? Какие функции выполняет? Эти вопросы постараемся рассмотреть в данной статье.

Предназначение

Еще одно название данного измерительного устройства — датчик кислорода.

В большинстве моделей он устанавливается в выпускном коллекторе, в который под высоким давлением и при высоких температурах поступают отработанные газы из мотора автомобиля.

Достаточно сказать, что лямбда-зонд может корректно выполнять свои функции, когда он разогревается до 400 градусов.

Лямбда-зонд анализирует количество О2 в выхлопных газах.

В некоторых моделях имеется два таких сенсора:

  • один в выпускном коллекторе перед катализатором;
  • второй сразу же за катализатором для более точного определения параметров сгорания топлива.

Не сложно догадаться, что при наиболее эффективной работе двигателя, а также системы впрыска, количество О2 в выхлопе должно быть минимальным.

Если датчик определяет, что количество кислорода превышает норму, от него на электронный блок управления поступает сигнал, соответственно ЭБУ выбирает режим работы, при котором уменьшается подача воздушно-кислородной смеси в мотор транспортного средства.

Чувствительность датчика довольно высокая. Оптимальным режим работы силового агрегата считается, если смесь воздуха с горючим, поступающая в цилиндры, имеет такой состав: на 14,7 части воздуха приходится 1 часть горючего. При слаженной работе всех систем, количество остаточного кислорода в отработанных газах должно быть минимальным.

В принципе, если разобраться, лямбда-зонд практической роли не играет. Его установка оправдана лишь жесткими эко-нормами по количеству СО2 в выхлопе. За превышение этих норм в Европе предусмотрены серьезные штрафы.

Устройство и принцип работы

Устройство довольно сложное (для тех людей, которые плохо разбираются в химии). Детально мы его описывать не будем, приведем лишь общую информацию.

Принцип работы:

  • 2 электрода, внешний и внутренний. На внешнем электроде имеется платиновое напыление, которое очень чувствительно к содержанию кислорода. Внутренний датчик сделан из циркониевого сплава;
  • внутренний электрод находится под воздействием отработанных газов, внешний контактирует с атмосферным воздухом;
  • при разогревании внутреннего датчика в керамическом основании из диоксида циркония образуется разница потенциалов и появляется небольшое электрическое напряжение;
  • по данной разнице потенциалов и определяют содержание кислорода в отработанных газах.

В идеально выгоревшей смеси показатель Лямбда или коэффициент избытка воздуха (L) равен единице. Если L больше единицы, значит в смесь поступает слишком много кислорода и мало бензина. Если же L меньше единицы, значит кислород не выгорает полностью из-за избытка бензина.

Одним из элементов зонда является специальный нагревательный элемент, чтобы нагреть электроды до нужных температур.

Неисправности

Если датчик выйдет из строя или будет передавать неправильные данные, то электронные «мозги» автомобиля не смогут подавать корректные импульсы на систему впрыска об оптимальном составе воздушно-топливной смеси. То есть у вас может увеличиться расход топлива, или наоборот уменьшится тяга из-за подачи обедненной смеси.

Это в свою очередь приведет к ухудшению характеристик двигателя, падению мощности, уменьшению скорости и динамических показателей. Также можно будет слышать характерное потрескивание в каталитическом нейтрализаторе.

Причины поломки лямбда-зонда:

  • некачественный бензин с большим содержанием примесей — для России это частая причина, так как в топливе содержится много свинца;
  • попадание моторного масла на датчик из-за износа поршневых колец или их некачественной установки;
  • обрывы проводов, замыкания;
  • посторонние технические жидкости в выхлопе;
  • механические повреждения.

Стоит также сказать, что многие водители в России производят замену катализатора на пламегаситель. На Vodi.su мы уже писали, зачем это делают. После данной операции потребность во втором лямбда-зонде отпадает (который стоял в резонаторе за каталитическим нейтрализатором), так как пламегаситель не способен очищать отработанные газы так же эффективно, как катализатор.

В некоторых моделях отказаться от лямбда-зонда вполне возможно, путем перепрограммирования электронного блока управления. В других же сделать это невозможно.

Если же вы желаете, чтобы топливо расходовалось максимально экономно, а двигатель работал в оптимальном режиме, то лучше все таки лямбда-зонд оставить.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Фотоны (от греческого φως, что означает свет ) во многих атомных моделях в физике — это частицы, которые пропускают свет. Другими словами, свет переносится фотонами в космосе. Фотон — это элементарная частица, которая является собственной античастицей. В квантовой механике каждый фотон имеет характерный квант энергии, который зависит от частоты: фотон, связанный со светом на более высокой частоте, будет иметь больше энергии (и будет связан со светом на более короткой длине волны).

Фотоны имеют массу покоя 0 (ноль). Однако теория относительности Эйнштейна утверждает, что у них действительно есть определенный импульс. Прежде чем фотон получил свое название, Эйнштейн возродил идею о том, что свет — это отдельные части энергии (частицы). Эти частицы стали известны как фотоны.

Фотон обычно обозначается символом γ (гамма),

Фотоны — это элементарные частицы. Хотя они могут быть созданы и уничтожены, их жизнь бесконечна.

В вакууме все фотоны движутся со скоростью света c , что составляет 299 792 458 метров (примерно 300 000 километров) в секунду.

Фотон имеет заданную частоту, которая определяет его цвет. Радиотехника широко использует частоты. За пределами видимого диапазона частота обсуждается меньше, например, она мало используется для различения рентгеновских фотонов и инфракрасного излучения. Частота эквивалентна энергии кванта фотона, как это связано с уравнением постоянной Планка,

E = hf {\ displaystyle E = hf},

где E {\ displaystyle E} — энергия фотона, h {\ displaystyle h} — постоянная Планка, а f {\ displaystyle f} — частота свет, связанный с фотоном.Эта частота, f {\ displaystyle f}, обычно измеряется в циклах в секунду или, что эквивалентно, в Гц. Энергия кванта различных фотонов часто используется в фотоаппаратах и ​​других машинах, которые используют видимое и превышающее видимое излучение. Это потому, что эти фотоны достаточно энергичны, чтобы ионизировать атомы.

Еще одно свойство фотона — это длина волны. Частота f {\ displaystyle f}, длина волны и скорость света c {\ displaystyle c} связаны уравнением

c = fλ {\ displaystyle c = f \ lambda},

, где λ {\ displaystyle \ lambda} (лямбда) — длина волны или длина волны (обычно измеряется в метрах. )

Еще одним важным свойством фотона является его полярность. Если вы увидели гигантский фотон, летящий прямо на вас, он мог бы показаться полосой, хлестающей вертикально, горизонтально или где-то посередине. Поляризованные солнцезащитные очки предотвращают прохождение фотонов вверх и вниз. Таким образом они уменьшают блики, поскольку свет, отражающийся от поверхностей, имеет тенденцию лететь именно так. Жидкокристаллические дисплеи также используют полярность для управления прохождением света. Некоторые животные могут видеть поляризацию света.

Наконец, фотон имеет свойство, называемое вращением.Спин связан с круговой поляризацией света.

Свет часто создается или поглощается, когда электрон набирает или теряет энергию. Эта энергия может быть в виде тепла, кинетической энергии или в другой форме. Например, лампа накаливания использует тепло. Увеличение энергии может подтолкнуть электрон на один уровень вверх в оболочке, называемой «валентностью». Это делает его нестабильным и, как и все остальное, он хочет находиться в состоянии минимальной энергии. (Если состояние наинизшего уровня энергии сбивает с толку, возьмите карандаш и уроните его.Оказавшись на земле, карандаш будет в более низком энергетическом состоянии). Когда электрон опускается обратно в более низкое энергетическое состояние, ему необходимо высвободить энергию, которая попадает в него, и он должен подчиняться закону сохранения энергии (энергия не может быть ни создана, ни уничтожена). Электроны выделяют эту энергию в виде фотонов, и при более высоких интенсивностях этот фотон можно увидеть как видимый свет.

Фотоны и электромагнитная сила [изменить | изменить источник]

В физике элементарных частиц фотоны несут ответственность за электромагнитную силу.Электромагнетизм — это идея, сочетающая электричество с магнетизмом. Один из распространенных способов, которым мы испытываем электромагнетизм в нашей повседневной жизни, — это свет, который вызван электромагнетизмом. Электромагнетизм также отвечает за заряд, поэтому вы не можете просунуть руку через стол. Поскольку фотоны являются частицами электромагнетизма, несущими силу, они также являются калибровочными бозонами. Считается, что некоторая материя, называемая темной материей, не подвержена влиянию электромагнетизма. Это означало бы, что темная материя не имеет заряда и не излучает свет.

Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

По прошествии времени — здесь движутся слева направо по горизонтальной оси — пять синусоидальных волн изменяются, или повторяются, регулярно с разной скоростью (или соотношениями). Красная волна (вверху) имеет самую низкую частоту (т. Е. Циклически повторяется с самой медленной скоростью), а пурпурная волна (внизу) имеет самую высокую частоту (циклически повторяется с максимальной скоростью). Синусы с тремя разными частотами f .

Частота — это частота, с которой событие повторяется в течение заданного промежутка времени. [1]

В физике частота волны — это количество гребней волны, которые проходят точку за одну секунду (гребень волны — это максимум волны).

Герц (символ Гц) — единица измерения частоты.

Связь между частотой и длиной волны выражается формулой:

е = v / λ {\ displaystyle f = v / \ lambda}

, где v — скорость, а λ {\ displaystyle \ lambda} (лямбда) — длина волны.Формула для частоты световых волн: f = c / λ {\ displaystyle f = c / \ lambda} , где c — скорость света. [2]

Все электромагнитные волны в вакууме распространяются со скоростью света , но они распространяются с меньшей скоростью, когда они проходят через среду, которая не является вакуумом. Другие волны, такие как звуковые волны, распространяются с гораздо меньшей скоростью и не могут проходить через вакуум.

Примеры электромагнитных волн: световые волны, радиоволны, инфракрасное излучение, микроволны и гамма-волны.

Различные типы электромагнитных волн имеют разную частоту.

Пример [изменение | изменить источник]

Два разных поезда едут с одинаковой скоростью

Один из способов визуализировать это: если бы два поезда двигались с одинаковой скоростью, но размер вагонов на одном поезде был меньше, чем на другом. Если кто-то выберет что-то, что не движется, например, указатель, а затем посчитает, сколько вагонов проезжает указатель за одну секунду для каждого поезда, он будет знать частоту проезда вагонов в каждом поезде.Число и частота проезда вагонов через указательный столб будет другим, потому что поезд с меньшими вагонами будет иметь больше поездов, проезжающих указатель за секунду, чем поезд с более крупными вагонами. Зная, сколько вагонов проезжает указатель за одну секунду, и зная скорость поезда, можно математически вычислить размер каждого вагона для каждого поезда.

Например, если поезд двигался со скоростью 10 миль в секунду и 10 вагонов проезжали за одну секунду, то каждый вагон поезда будет иметь длину 1 милю.Если бы другой поезд также двигался со скоростью 10 миль в секунду и за одну секунду проезжали 20 вагонов, то можно было бы знать, что каждый вагон составлял 1/2 мили для этого поезда. Этот пример показывает, что знание частоты электромагнитной волны дает вам длину волны, поскольку все электромагнитные волны распространяются со скоростью света, так что c = v (лямбда), где v — частота, а лямбда — длина волны, а c — скорость света. . Следовательно, другой способ выразить частоту — сказать, что частота больше лямбда.

Python Lambda


Лямбда-функция — это небольшая анонимная функция.

Лямбда-функция может принимать любое количество аргументов, но может есть только одно выражение.


Синтаксис

лямбда аргументы : выражение

Выражение выполняется и возвращается результат:

Пример

Добавьте 10 к аргументу a , и вернуть результат:

x = лямбда a: a + 10
print (x (5))

Попробуй сам »

Лямбда-функции могут принимать любое количество аргументов:

Пример

Умножить аргумент на на аргумент b и вернуть результат:

x = лямбда a, b: a * b
print (x (5, 6))

Попробуй сам »

Пример

Обобщить аргумент a , b и c и вернуть результат:

x = лямбда a, b, c: a + b + c
print (x (5, 6, 2))

Попробуй сам »

Зачем нужны лямбда-функции?

Сила лямбда лучше проявляется, когда вы используете их как анонимные функция внутри другой функции.

Допустим, у вас есть определение функции, которое принимает один аргумент, и этот аргумент будет умножено на неизвестное число:

определение myfunc (n):
вернуть лямбда a: a * n

Используйте это определение функции, чтобы создать функцию, которая всегда удваивает номер, который вы отправляете:

Пример

определение myfunc (n):
вернуть лямбда a: a * n

mydoubler = myfunc (2)

print (mydoubler (11))

Попробуй сам »

Или используйте то же определение функции, чтобы создать функцию, которая всегда утроит номер, который вы отправляете:

Пример

определение myfunc (n):
вернуть лямбда a: a * n

mytripler = myfunc (3)

print (mytripler (11))

Попробуй сам »

Или используйте одно и то же определение функции, чтобы сделать обе функции в одном программа:

Пример

определение myfunc (n):
вернуть лямбда a: a * n

mydoubler = myfunc (2)
mytripler = myfunc (3)

print (mydoubler (11))
принт (mytripler (11))

Попробуй сам »

Используйте лямбда-функции, когда анонимная функция требуется на короткий период времени.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *