Рисунки к Большой Советской Энциклопедии.

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.

Пятнистый олень
Пятнистый олень. 1 — самец; 2 — самка. Пятнистый олень.
Пятнистый олень. 1 — самец; 2 — самка.

Пятницкий Иосиф Аронович
И. А. Пятницкий. Пятницкий Иосиф Аронович.
И. А. Пятницкий.

Пятницкий Митрофан Ефимович
М. Е. Пятницкий. Пятницкий Митрофан Ефимович.
М. Е. Пятницкий.

Рабат
Рабат. Вид части города. Рабат.
Рабат. Вид части города.

Рабат
Рабат. Приморская часть города. Рабат.
Рабат. Приморская часть города.

Рабат
Рабат. В старой части города. Рабат.
Рабат. В старой части города.

Рабат
Рабат. В центре города. Рабат.
Рабат. В центре города.

Рабат
Э. Делапорт. Госпиталь в Рабате. Начало 1950-х гг. Рабат.
Э. Делапорт. Госпиталь в Рабате. Начало 1950-х гг.

Рабат
Рис. к ст. Рабат. Рабат.
Рис. к ст. Рабат.

Рабинович Исаак Моисеевич (театр. художник)
И. М. Рабинович. Макет единой театральной установки к «Лисистрате» Аристофана. 1923. Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина. Москва. Рабинович Исаак Моисеевич (театр. художник).
И. М. Рабинович. Макет единой театральной установки к «Лисистрате» Аристофана. 1923. Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина. Москва.

Рабле Франсуа
Ф. Рабле. Портрет французской школы. Ок. 1535. Рабле Франсуа.
Ф. Рабле. Портрет французской школы. Ок. 1535.

Рабле Франсуа
Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль».Гравюра Ш. Дюмонтье. 2-я пол. 18 в. Рабле Франсуа.
Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль».Гравюра Ш. Дюмонтье. 2-я пол. 18 в.

Работа
Рис. 1. к ст. Работа. Работа.
Рис. 1. к ст. Работа.

Работа
Рис. 2. к ст. Работа. Работа.
Рис. 2. к ст. Работа.

Работа выхода
Зависимость работы выхода <span style='font-family:Symbol'>j</span> от поверхностной концентрации n электроположительных примесных атомов. Работа выхода.
Зависимость работы выхода j от поверхностной концентрации n электроположительных примесных атомов.

Работнов Юрий
Ю. Н. Работнов. Работнов Юрий.
Ю. Н. Работнов.

Равелин
Равелин: 1 — равелин; 2 — куртина; 3 — крепостной ров; 4 — бастионы; 5 — контрэскарп; 6 — «плацдармы» для сосредоточения войск при вылазках; 7 — бруствер гласиса. Равелин.
Равелин: 1 — равелин; 2 — куртина; 3 — крепостной ров; 4 — бастионы; 5 — контрэскарп; 6 — «плацдармы» для сосредоточения войск при вылазках; 7 — бруствер гласиса.

Равель Морис Жозеф
М. Равель. Равель Морис Жозеф.
М. Равель.

Равенна
Равенна. Мавзолей Теодориха. Ок. 520. Равенна.
Равенна. Мавзолей Теодориха. Ок. 520.

Равенна
Баптистерий православных в Равенне. 5 в. Равенна.
Баптистерий православных в Равенне. 5 в.

Равенна
Византия. «Император Юстиниан со свитой». Мозаика церкви Сан-Витале в Равенне. Ок. 547. Равенна.
Византия. «Император Юстиниан со свитой». Мозаика церкви Сан-Витале в Равенне. Ок. 547.

Равенна
Византия. Церковь Сан-Витале в Равенне. 526—547. Равенна.
Византия. Церковь Сан-Витале в Равенне. 526—547.

Равенских Борис Иванович
Б. И. Равенских. Равенских Борис Иванович.
Б. И. Равенских.

Равномерная сходимость
Рис. к ст. Равномерная сходимость. Равномерная сходимость.
Рис. к ст. Равномерная сходимость.

Равноногие ракообразные
Равноногие ракообразные: 1 — водяной ослик (Asellus aquaticus); 2 — Munnopsis typica; 3 — морской таракан (Mesidothea entomon); 4 — древоточец (Limnoria lignorum); 5 — мокрица (Oniscus asellus); 6 — паразитический рачок ( Bopyroides hippolites; а — самка; б — самец); 7 — Calathura brachiata; 8 — Arcturus baffini. Равноногие ракообразные.
Равноногие ракообразные: 1 — водяной ослик (Asellus aquaticus); 2 — Munnopsis typica; 3 — морской таракан (Mesidothea entomon); 4 — древоточец (Limnoria lignorum); 5 — мокрица (Oniscus asellus); 6 — паразитический рачок ( Bopyroides hippolites; а — самка; б — самец); 7 — Calathura brachiata; 8 — Arcturus baffini.

Рагим Мамед
Мамед Рагим. Рагим Мамед.
Мамед Рагим.

Рагимов Сулейман Гусейн оглы
С. Рагимов. Рагимов Сулейман Гусейн оглы.
С. Рагимов.

Раджастхан
Рис. к ст. Раджастхан. Раджастхан.
Рис. к ст. Раджастхан.

Радзиевский Алексей Иванович
А. И. Радзиевский. Радзиевский Алексей Иванович.
А. И. Радзиевский.

Радиационная труба
Радиационная труба: а — U-образная; б — W-образная; г — P-образная; 1 — подвод холодного воздуха; 2 — отвод продуктов сгорания; 3 — рекуператор; 4 — стена печи; 5 — ветвь трубы; 6 — горелка; 7 — подвод газа; 8 — патрубок подогретого воздуха. Радиационная труба.
Радиационная труба: а — U-образная; б — W-образная; г — P-образная; 1 — подвод холодного воздуха; 2 — отвод продуктов сгорания; 3 — рекуператор; 4 — стена печи; 5 — ветвь трубы; 6 — горелка; 7 — подвод газа; 8 — патрубок подогретого воздуха.

Радиационные пояса Земли
Рис. 1. Движение заряженных частиц, захваченных в геомагнитную ловушку. Частицы движутся по спирали вдоль силовой линии магнитного поля Земли и одновременно дрейфуют по долготе. Радиационные пояса Земли.
Рис. 1. Движение заряженных частиц, захваченных в геомагнитную ловушку. Частицы движутся по спирали вдоль силовой линии магнитного поля Земли и одновременно дрейфуют по долготе.

Радиационные пояса Земли
Рис. 2. Поверхность, описываемая частицей (электроном) радиационного пояса; основной характеристикой поверхности является параметр L; N и S — магнитные полюсы Земли. Радиационные пояса Земли.
Рис. 2. Поверхность, описываемая частицей (электроном) радиационного пояса; основной характеристикой поверхности является параметр L; N и S — магнитные полюсы Земли.

Радиационные пояса Земли
Рис. 3. Структура радиационных поясов Земли (сечение соответствует полуденному меридиану): I — внутренний пояс: II — пояс протонов малых энергий; III — внешний пояс; IV — зона квазизахвата. Радиационные пояса Земли.
Рис. 3. Структура радиационных поясов Земли (сечение соответствует полуденному меридиану): I — внутренний пояс: II — пояс протонов малых энергий; III — внешний пояс; IV — зона квазизахвата.

Радиационные пояса Земли
Рис. 4. Распределение плотности потоков протонов различных энергий над геомагнитным экватором. Кривые соответствуют потокам протонов с энергией выше указанной: 1 — Е<sub><span style='font-family:p > 1Мэв; 2 — Еp > 1,6 Мэв; 3 — Еp > 5 Мэв; 4 — Еp > 9 Мэв; 5 — Еp > 30 Мэв. Радиационные пояса Земли.">
Рис. 4. Распределение плотности потоков протонов различных энергий над геомагнитным экватором. Кривые соответствуют потокам протонов с энергией выше указанной: 1 — Еp > 1Мэв; 2 — Еp > 1,6 Мэв; 3 — Еp > 5 Мэв; 4 — Еp > 9 Мэв; 5 — Еp > 30 Мэв.

Радиационные пояса Земли
Рис. 5. Разрез магнитосферы Земли по полуденному меридиану для случая, когда ось земного магнитного диполя перпендикулярна направлению на Солнце. Стрелками указаны области, через которые частицы солнечного ветра проникают в магнитосферу. Радиационные пояса Земли.
Рис. 5. Разрез магнитосферы Земли по полуденному меридиану для случая, когда ось земного магнитного диполя перпендикулярна направлению на Солнце. Стрелками указаны области, через которые частицы солнечного ветра проникают в магнитосферу.

Радиоактивные элементы
Рис. к ст. Радиоактивные элементы. Радиоактивные элементы.
Рис. к ст. Радиоактивные элементы.

Радиовещательный приёмник
Рис. 1. Переносный радиовещательный приёмник 1-го класса «Рига-104», осуществляющий приём в диапазонах ДВ, СВ, КВ, УКВ. Радиовещательный приёмник.
Рис. 1. Переносный радиовещательный приёмник 1-го класса «Рига-104», осуществляющий приём в диапазонах ДВ, СВ, КВ, УКВ.

Радиовещательный приёмник
Рис. 2. Переносный радиовещательный приёмник 4-го класса «Селга-404», работающий в диапазонах ДВ и СВ. Радиовещательный приёмник.
Рис. 2. Переносный радиовещательный приёмник 4-го класса «Селга-404», работающий в диапазонах ДВ и СВ.

Радиовзрыватель
Артиллерийский радиовзрыватель: 1 — антенна; 2 — восковая уплотнительная масса; 3 — пластмассовая головка; 4 — детали радиооборудования; 5 — корпус; 6 — элементы батареи; 7 — ампула с электролитом; 8 — предохранители; 9 — самоликвидатор; 10 — детонатор. Радиовзрыватель.
Артиллерийский радиовзрыватель: 1 — антенна; 2 — восковая уплотнительная масса; 3 — пластмассовая головка; 4 — детали радиооборудования; 5 — корпус; 6 — элементы батареи; 7 — ампула с электролитом; 8 — предохранители; 9 — самоликвидатор; 10 — детонатор.

Радиовидение
Рис. 1. Схема устройства радиовизора: 1 — радиоизлучение; 2 — корпус прибора; 3 — полиэтилентерефталатная (лавсановая) плёнка; 4 — слой алюминия; 5 — ультрафиолетовые лучи; 6 — источники ультрафиолетового излучения; 7 — слой люминофора. Радиовидение.
Рис. 1. Схема устройства радиовизора: 1 — радиоизлучение; 2 — корпус прибора; 3 — полиэтилентерефталатная (лавсановая) плёнка; 4 — слой алюминия; 5 — ультрафиолетовые лучи; 6 — источники ультрафиолетового излучения; 7 — слой люминофора.

Радиовидение
Рис. 2. Изображения местности, полученные в условиях плохой видимости: вверху — на обычной фотографии; внизу — на экране радиоинтроскопа, с помощью радиоволн восьмимиллиметрового диапазона, в пассивном режиме. Радиовидение.
Рис. 2. Изображения местности, полученные в условиях плохой видимости: вверху — на обычной фотографии; внизу — на экране радиоинтроскопа, с помощью радиоволн восьмимиллиметрового диапазона, в пассивном режиме.

Радиоволновод
Рис. Формы поперечного сечения некоторых волноводов (а, б, в, г) и коаксиальной двухпроводной линии (д). Радиоволновод.
Рис. Формы поперечного сечения некоторых волноводов (а, б, в, г) и коаксиальной двухпроводной линии (д).

Радиоволновод
Рис. 2. Схема волноводного тракта: 1 — генератор СВЧ; 2 — рупорный переход; 3, 6 — отрезки прямоугольных волноводов; 4 — угловой изгиб; 5 — вращающееся соединение; 7 — рупорная антенна. Радиоволновод.
Рис. 2. Схема волноводного тракта: 1 — генератор СВЧ; 2 — рупорный переход; 3, 6 — отрезки прямоугольных волноводов; 4 — угловой изгиб; 5 — вращающееся соединение; 7 — рупорная антенна.

Радиоволновод
Рис. 3. Прямоугольный волновод. Радиоволновод.
Рис. 3. Прямоугольный волновод.

Радиоволновод
Рис. 4. Структура поля волны ТМ<sub>11</sub> в прямоугольном волноводе. Радиоволновод.
Рис. 4. Структура поля волны ТМ11 в прямоугольном волноводе.

Радиоволновод
Рис. 5. Структура поля волны ТМ<sub>32</sub> в прямоугольном волноводе. Радиоволновод.
Рис. 5. Структура поля волны ТМ32 в прямоугольном волноводе.

Радиоволновод
Рис. 6. Структура поля волны ТЕ<sub>10</sub> в прямоугольном волноводе. Радиоволновод.
Рис. 6. Структура поля волны ТЕ10 в прямоугольном волноводе.

Радиоволновод
Рис. 7. Структура поля волны ТЕ<sub>11</sub> в прямоугольном волноводе. Радиоволновод.
Рис. 7. Структура поля волны ТЕ11 в прямоугольном волноводе.

Радиоволновод
Рис. 8. Структура поля волн ТЕ<sub>20</sub> (а) и ТЕ<sub>21</sub> (б) в прямоугольном волноводе. Радиоволновод.
Рис. 8. Структура поля волн ТЕ20 (а) и ТЕ21 (б) в прямоугольном волноводе.

Радиоволновод
Рис. 9. Структура поля волны ТМ<sub>01</sub> в круглом волноводе. Радиоволновод.
Рис. 9. Структура поля волны ТМ01 в круглом волноводе.

Радиоволновод
Рис. 10. Структура поля волны ТМ<sub>11</sub> в круглом волноводе. Радиоволновод.
Рис. 10. Структура поля волны ТМ11 в круглом волноводе.

Радиоволновод
Рис. 11. Структура поля волны ТМ<sub>11</sub> в круглом волноводе. Радиоволновод.
Рис. 11. Структура поля волны ТМ11 в круглом волноводе.

Радиоволновод
Рис. 12. Структура поля волны ТЕ<sub>11</sub> в круглом волноводе. Радиоволновод.
Рис. 12. Структура поля волны ТЕ11 в круглом волноводе.

Радиоволновод
Рис. 13. Радиоволновод с поверхностной волной: а — с ребристой поверхностью; б — с диэлектрическим покрытием. Радиоволновод.
Рис. 13. Радиоволновод с поверхностной волной: а — с ребристой поверхностью; б — с диэлектрическим покрытием.

Радиоволновод
Рис. 14. Способы возбуждения волны ТЕ<sub>10</sub>: а — штырём; б — витком; в — отверстием. Радиоволновод.
Рис. 14. Способы возбуждения волны ТЕ10: а — штырём; б — витком; в — отверстием.

Радиоволновод
Рис. 15. Согласующие элементы: а — реактивный штырь; б — индуктивная диафрагма; в — ёмкостная диафрагма; г — плавный переход с переменным сечением. Радиоволновод.
Рис. 15. Согласующие элементы: а — реактивный штырь; б — индуктивная диафрагма; в — ёмкостная диафрагма; г — плавный переход с переменным сечением.

Радиоинтерферометр
Рис. 1. А<sub>1</sub>, А<sub>2</sub> — антенны радиоинтерферометра; D — база; О — точка сложения принимаемых сигналов (U<sub><span style='font-family:1 и U2);  — угол прихода волны; дет — приёмное устройство с квадратичным детектором; Uвых — напряжение на выходе радиоинтерферометра. Радиоинтерферометр.">
Рис. 1. А1, А2 — антенны радиоинтерферометра; D — база; О — точка сложения принимаемых сигналов (U1 и U2);  — угол прихода волны; дет — приёмное устройство с квадратичным детектором; Uвых — напряжение на выходе радиоинтерферометра.

Радиоинтерферометр
Рис. 2. Напряжение на выходе радиоинтерферометра при наблюдении протяженного источника (<img src=< 1); 0 = l/D — период лепестков, 1 — фаза интерференционной картины. Пунктиром обозначены диаграммы направленности отдельных антенн. Радиоинтерферометр.">
Рис. 2. Напряжение на выходе радиоинтерферометра при наблюдении протяженного источника (< 1); 0 = l/D — период лепестков, 1 — фаза интерференционной картины. Пунктиром обозначены диаграммы направленности отдельных антенн.

Радиолокационная астрономия
Рис. 1. Линии равных запаздываний ( 1 ) и равных доплеровских смещений ( 2 ) на поверхности планеты; PP' — ось вращения, О — центр диска, С — центр масс, B и B' — выделяемые участки поверхности планеты. Радиолокационная астрономия.
Рис. 1. Линии равных запаздываний ( 1 ) и равных доплеровских смещений ( 2 ) на поверхности планеты; PP' — ось вращения, О — центр диска, С — центр масс, B и B' — выделяемые участки поверхности планеты.

Радиолокационная астрономия
Рис. 2. А — изображение участка Луны с кратерами Птолемей, Альфонс, Арзахель, полученное радиолокационным методом. В — карта высот, полученная в тех же измерениях. Переход от черного к светлому соответствует изменению высоты на 6 км. Радиолокационная астрономия.
Рис. 2. А — изображение участка Луны с кратерами Птолемей, Альфонс, Арзахель, полученное радиолокационным методом. В — карта высот, полученная в тех же измерениях. Переход от черного к светлому соответствует изменению высоты на 6 км.

Радиолокационная станция
Рис. 1. Радиолокационная станция орудийной наводки. Радиолокационная станция.
Рис. 1. Радиолокационная станция орудийной наводки.

Радиолокационная станция
Рис. 2. Схема кругового обзора земной поверхности с помощью самолётной РЛС. Радиолокационная станция.
Рис. 2. Схема кругового обзора земной поверхности с помощью самолётной РЛС.

Радиолокационная станция
Рис. 3. Наземная РЛС обнаружения и наведения самолётов. Радиолокационная станция.
Рис. 3. Наземная РЛС обнаружения и наведения самолётов.

Радиолокационная станция
Рис. 4. Схема бокового обзора местности с помощью самолётной РЛС. Радиолокационная станция.
Рис. 4. Схема бокового обзора местности с помощью самолётной РЛС.

Радиолокационная станция
Рис. 5. Схематическое изображение лучей многофункциональной РЛС системы противоракетной обороны. Радиолокационная станция.
Рис. 5. Схематическое изображение лучей многофункциональной РЛС системы противоракетной обороны.

Радиолокационная станция
Рис. 5. Радиолокационное изображение горной прибрежной местности. Радиолокационная станция.
Рис. 5. Радиолокационное изображение горной прибрежной местности.

Радиолокация
Рис. 1. Схема загоризонтной радиолокации. Радиолокация.
Рис. 1. Схема загоризонтной радиолокации.

Радиолокация
Рис. 2. Схема измерения дальности импульсным методом: r — расстояние до цели. Радиолокация.
Рис. 2. Схема измерения дальности импульсным методом: r — расстояние до цели.

Радиолокация
Рис. 3. Схема измерения дальности при непрерывных частотно-модулированных колебаниях (а) и кривые изменения во времени частоты зондирующего (f<sub>п</sub>) и отражённого (f<sub>0</sub>) колебаний (б): Т<sub>м</sub> — период модуляции; 2 r/c — временное запаздывание отражённого сигнала ( r — расстояние до цели, c — скорость света); t — время. Радиолокация.
Рис. 3. Схема измерения дальности при непрерывных частотно-модулированных колебаниях (а) и кривые изменения во времени частоты зондирующего (fп) и отражённого (f0) колебаний (б): Тм — период модуляции; 2 r/c — временное запаздывание отражённого сигнала ( r — расстояние до цели, c — скорость света); t — время.

Радиолокация
Рис. 4. Схема пеленгации по методу сравнения: ОБ — равносигнальное направление; ОА и 0B — 2 положения максимума диаграммы направленности. Радиолокация.
Рис. 4. Схема пеленгации по методу сравнения: ОБ — равносигнальное направление; ОА и 0B — 2 положения максимума диаграммы направленности.

25830-25970
Так же Вы можете узнать о...