8 800 333-39-37
Ваше имя:
Номер телефона:

Устройство принимающее радиоволны


Устройство, Принимающее Радиоволны ответы - CodyCross Guru


Устройство, Принимающее Радиоволны ответы. Обновленные и проверенные решения для всех уровней CodyCross Подводный мир группа 26


Ответ

Устройство, принимающее радиоволны Ответ



А Н Т Е Н Н А

Это, Согласно Поговорке, Нельзя Путать С Тёплым

Крупная И Очень Опасная Оса

CodyCross Подводный мир группа 26

CodyCross Подводный мир группа 26 ответы


определение Ответ
Дикарь, Спасённый Робинзоном Крузо пятница
Таблетка-Пустышка плацебо
__ Угодник, Американский Фильм 1961 Года дамский
Вид Молнии; Поворотная Опора В Подвеске Автомобиля шаровая
Мастер По Выделке Меховых Изделий скорняк
Гангстер; Народное Название Члена Банды мафиози
Отдельная Комната Для Ребенка детская
Тонизирующее Растение гуарана
В Его Честь Назвали Температурную Шкалу В Европе цельсий
Конфессия, Исповедующая Личное Общение С Богом баптизм
Загорелая Спутница Робинзона Крузо пятница
Клиент Лечебного Учреждения пациент
Тетрадь Для Личных Заметок И Записей дневник
Низший Чин В Сухопутных Войсках рядовой
Идеология О Необходимости Верховенства Государства этатизм
Разновидность Мха, Основа Для Торфа сфагнум
Крупная И Очень Опасная Оса шершень
Устройство, Принимающее Радиоволны антенна

следующий

Планета Земля Изобретения Времена года В цирке Транспорт Кулинарное искусство Спорт Фауна и Флора Древний Египет Парк развлечений Средневековье Париж Казино В библиотеке Научная лаборатория На дворе 70-е Зоомагазин Нью-Йорк, Нью-Йорк! В кинотеатре Прекрасный Рим Дикий Запад В аэропорту На ферме Лондон В универмаге Показ мод На курорте Удивительная Япония Концертный зал Телестудия Дом, милый дом Круизный лайнер Греция Мир маленьких вещей Путешествуем на поезде Музей искусств Аквапарк Тур по Бразилии Восьмидесятые Время СПА Приключения в кемпинге Поездка в Испанию Вымышленный мир Исполнительские искусства Освоение космоса Студенческая жизнь

Устройство, принимающее радиоволны, 7 букв

Ответ на вопрос в сканворде (кроссворде) «Устройство, принимающее радиоволны», 7 букв (первая - а, последняя - а):

антенна

(АНТЕННА)

Другие определения (вопросы) к слову «антенна» (133)

  1. "волноуловитель" на крыше
  2. "Телерога" на крыше
  3. Высоко поднятая палка
  4. Телевизионная на крыше
  5. "силок" для телерадиоволн
  6. Рогатина, обосновавшаяся на крыше
  7. Приемная телеконструкция на крыше
  8. Многочисленные подвижные головные придатки у членистоногих
  9. Приемник радио- и телеволн
  10. Проводник, посредством которого посылаются или принимаются электромагнитные волны
  11. Волноуловитель на крыше
  12. Приёмник радиосигнала
  13. Рогатая ловушка для телеканалов
  14. "Приемщица волн" при телевизоре
  15. "Усик" радиоприёмника
  16. Устройство для ловли радиоволн
  17. Часть радиоустановки
  18. Тарелка на крыше дома
  19. Уловитель волн, но не морских
  20. Рогатина на крыше дома
  21. Спутник, приёмник
  22. Чем приёмник ловит радиопередачи
  23. "удочка", заброшенная в эфир
  24. "Тарелка" на фасаде жилого дома
  25. "Удочка" телевизора
  26. "капкан" для радиоволн
  27. Помогает "ловить" телевизионные каналы
  28. Спутниковая "тарелка"
  29. Устройство для передачи или улавливания радиоволн
  30. Выдвижная деталь некоторых мобилок
  31. Эфирная удочка
  32. Ловушка для радиоволн
  33. Гибкий "хлыст", торчащий из армейской рации
  34. Приёмное устройство
  35. "Силок" для эфирных волн
  36. "Рогатка" на телевизоре
  37. Часть приёмника для приёма радиоволн
  38. "Тарелка" для телевизора
  39. "удочка" для ловли радиоволн
  40. Приёмная тарелка
  41. Волновая приёмщица при телевизоре
  42. "стою на крыше всех труб выше" (загадка)
  43. Приёмник эфирных волн
  44. Установка для приема и излучения радиоволн
  45. Спутниковая тарелка на крыше
  46. "Телевизионная мачта" на крыше дома
  47. Устройство для приёма или передачи радиосигнала
  48. Телерадиоприёмщица на крыше
  49. Устройство для непосредственного излучения и приёма радиоволн
  50. Спутниковая
  51. Ловит эфирные волны
  52. "Усик" на крыше дома
  53. На международном радиожаргоне её для экономии времени называют буквосочетанием ANT
  54. Рогатина для охоты на телевизионные каналы
  55. "вырост" мобильника
  56. Радиотехническая волнушка
  57. Телевизионная …
  58. Элемент радиоприёмника
  59. Приемная тарелка на крыше
  60. Выдвижная деталь радиоприемника
  61. "Рога" у телика
  62. Приёмная часть мобильника
  63. "Улитка" на телевизоре
  64. Устройство для излучения и приёма радиоволн
  65. Ловит радиоволны
  66. Ловит волны, но не морские
  67. Удочка для ловли радиоволн
  68. Уловительница эфирных волн
  69. Связует телевизор с миром
  70. Ловушка для телерадиоволн
  71. Ловчиха радиоволн
  72. "Стоит на крыше верхолаз и ловит новости для нас" (загадка)
  73. "Усики" телевизора
  74. Ловец волн на крыше
  75. Компонент сотового телефона
  76. Тарелка, попавшая на крышу
  77. Стоит на крыше верхолаз и ловит новости для нас (загадка)
  78. Устройство для излучения или приёма радиоволн
  79. Телевизионный орган чувств
  80. Придаток головы членистоногих животных
  81. Уловительница радиоволн
  82. Рожки телика
  83. "Волноуловитель" на крыше
  84. Параболическая …
  85. Дециметровая …
  86. "Удочка" для ловли радиоволн
  87. Ее изобрели для передачи и приема радиоволн
  88. Устройство для приема или излучения радиоволн
  89. "Усики" на телевизоре
  90. Выдвижная "удочка" радиоприемника
  91. "волноуловитель"
  92. Фигура в городках
  93. Уловитель волн, но не морских, а эфирных
  94. "Удочка" радиолюбителя
  95. Приёмник и передатчик радиоволн
  96. Устройство для излучения и приёма электромагнитных волн
  97. Усы телевизора
  98. Устройство для улавливания радиоволн
  99. "Усы", принимающие сигнал
  100. Ловушка для телеканалов
  101. Городошная фигура
  102. "Ус" радиоприёмника
  103. "рожки" телевизора
  104. Скажите по-латински "мачта, рея"
  105. Тарелка на балконе
  106. Уловитель волн, но не морск. , а эфирных
  107. Эфирное создание, которое "живёт" на крыше
  108. Диполь радиолюбителя
  109. Усатая деталь телевизора
  110. Приемная часть сотового телефона
  111. Именно так в древнем Риме называли рею мачты, взобравшись на которую обнаруживали приближение противника
  112. Уловитель эфирных волн
  113. Излучатель и приемник радиоволн
  114. Спутниковая или телескопическая
  115. Радиоприемная часть мобилки
  116. "рожки" или "тарелка" телевизора
  117. Приемное устройство, часть теле- и радиоустановки
  118. Она усатая и имеет отношение у радио и телевидению
  119. "Тарелка" на крыше
  120. "Рогатина" для охоты на телевизионные каналы
  121. Без нее телевизор просто ящик
  122. Тарелка для телевизора
  123. Усы, тарелка
  124. Чувствительный орган "настроения" телевизора
  125. Элемент радиоустановки
  126. Устройство для приема радиоволн
  127. Приемная часть радио и телевизора
  128. За счёт неё Эйфелева башня "подросла" на 24 метра по сравнению с изначальным проектом
  129. Параболический приёмник
  130. Приемная часть радиоприемника
  131. "Усы" радиоприёмника
  132. Круглая тарелка НТВ-плюс на балконе как она есть
  133. Прибамбас к телевизору
  1. техн. (техническое) устройство для излучения или приёма электромагнитных волн ◆ На столе стояла рамочная антенна, а в открытом чемодане, лежавшем на койке, был аппарат ― великолепная модель коротковолнового приемника. В. Эфф, «По ту сторону… (радиофантастический роман)», 1928 г. // «Радио Всем» ◆ Установив здесь простую антенну, мы скоро сможем принимать передачи и узнаем новости дня. В. А. Обручев, «Коралловый остров», 1947 г.
  2. зоол. (зоологическое) подвижный, тонкий придаток на голове членистоногих, являющийся органом обоняния и осязания; усик ◆ А их антенны-усики все время дрожали, словно ловили движение воздуха. Владимир Брагин, «В стране дремучих трав», 1962 г.

Значение слова

АНТЕ́ННА, -ы, женский род
Часть радиоустановки, служащая для излучения и приема радиоволн. Передающая антенна. Приемная антенна. Телевизионная антенна (для передачи и приема телевизионных сигналов).

[От лат. antenna — мачта]


Анте́нна (латинское antenna — рея) — устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн.

Антенны в зависимости от назначения подразделяются на приёмные, передающие и приёмопередающие. Антенна в режиме передачи преобразует энергию поступающую от радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в пространстве электромагнитную волну. Антенна в режиме приёма преобразует энергию падающей на антенну электромагнитной волны в электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Таким образом, антенна является преобразователем подводимого к ней по фидеру электромагнитного колебания (переменного электрического тока, канализированной в волноводе электромагнитной волны) в электромагнитное излучение и наоборот.

Первые антенны были созданы в 1888 году Генрихом Герцем в ходе его экспериментов по доказательству существования электромагнитной волны (Вибратор Герца). Форма, размеры и конструкция созданных впоследствии антенн чрезвычайно разнообразны и зависят от рабочей длины волны и назначения антенны. Нашли широкое применение антенны, выполненные в виде отрезка провода, системы проводников, металлического рупора, металлических и диэлектрических волноводов, волноводов с металлическими стенками с системой прорезанных щелей, а также многие другие типы. Для улучшения направленных свойств первичный излучатель может снабжаться рефлекторами — отражающими элементами различной конфигурации или их системами, а также линзами.

Излучающая часть антенн, как правило, изготавливается с применением проводящих электрический ток материалов, но может изготовляться из изоляционных (диэлектрик) материалов, могут применяться полупроводники и метаматериалы.

С точки зрения теории электрических цепей антенна представляет собой двухполюсник (или многополюсник), и мощность источника, выделяемая на активной составляющей полного входного сопротивления антенны, расходуется на создание электромагнитного излучения. В системах управления антенна рассматривается как угловой дискриминатор — датчик угла рассогласования между направлением на источник радиосигнала или отражатель и направлением антенны (например, антенна с суммарно-разностной диаграммой направленности в составе радиолокационной головки самонаведения). В системах пространственно-временной обработки сигнала антенна (антенная решётка) рассматривается как средство дискретизации электромагнитного поля по пространству.

В особый класс принято выделять антенны с обработкой сигнала. В частности, одним из таких устройств являются антенны с виртуальной (синтезированной) апертурой, применяемые в авиационной и космической технике для задач картографирования и увеличения разрешающей способности за счёт использования когерентного накопления и обработки сигнала.

Показать дальше


1. Значение слова антенна. 2. Синонимы «антенна». 3. Антонимы «антенна». 4. Разбор по составу «антенна». 5. Ассоциации «антенна». 6 фонетический разбор «антенна».

  • Поиск занял 0.016 сек. Вспомните, как часто вы ищете, чем заменить слово? Добавьте sinonim.org в закладки, чтобы быстро искать синонимы, антонимы, ассоциации и предложения.

Пишите, мы рады комментариям

Вверх ↑

Британника

  • Развлечения и поп-культура
  • География и путешествия
  • Здоровье и медицина
  • Образ жизни и социальные вопросы
  • Литература
  • Философия и религия
  • Политика, право и правительство
  • Наука
  • Спорт и отдых
  • Технология
  • Изобразительное искусство
  • Всемирная история
  • Этот день в истории
  • Викторины
  • Подкасты
  • Словарь
  • Биографии
  • Резюме
  • Популярные вопросы
  • Обзор недели
  • Инфографика
  • Демистификация
  • Списки
  • #WTFact
  • Товарищи
  • Галереи изображений
  • Прожектор
  • Форум
  • Один хороший факт
  • Развлечения и поп-культура
  • География и путешествия
  • Здоровье и медицина
  • Образ жизни и социальные вопросы
  • Литература
  • Философия и религия
  • Политика, право и правительство
  • Наука
  • Спорт и отдых
  • Технология
  • Изобразительное искусство
  • Всемирная история
  • Britannica Classics
    Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica.
  • Demystified Videos
    В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы.
  • #WTFact Видео
    В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти.
  • На этот раз в истории
    В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.
  • Britannica объясняет
    В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.
  • Студенческий портал
    Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д.
  • Портал COVID-19
    Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня.
  • 100 женщин
    Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.
  • Britannica Beyond
    Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать.
  • Спасение Земли
    Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать!
  • SpaceNext50
    Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Страница не найдена

Приносим свои извинения! Этот контент недоступен. Посетите домашнюю страницу Britannica или воспользуйтесь полем поиска ниже.

Поиск в Британике

Введение в викторину Fleetwood Mac

Вода, объясненная в 5 вопросах

Первым мультяшным существом Уолта Диснея был не Микки Маус

Радио- и радиолокационная астрономия | Определение, измерения и факты

радиотелескоп

Смотреть все медиа

Ключевые люди:
сэр Бернард Ловелл Виталий Гинзбург Джозеф Х. Тейлор-младший Аллан Сэндидж сэр Мартин Райл
Похожие темы:
источник радио астробиология Уравнение Дрейка радиоволна радиолокационная астрономия

Просмотреть весь связанный контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

радио- и радиолокационная астрономия , изучение небесных тел путем изучения радиочастотной энергии, которую они излучают или отражают. Радиоволны проникают в большую часть газа и пыли в космосе, а также в облака планетарных атмосфер и проходят через атмосферу Земли с небольшими искажениями. Таким образом, радиоастрономы могут получить гораздо более четкое изображение звезд и галактик, чем это возможно с помощью оптических наблюдений. Строительство все более крупных антенных систем и радиоинтерферометров ( см. телескоп: Радиотелескопы), а улучшенные радиоприемники и методы обработки данных позволили радиоастрономам изучать более слабые радиоисточники с повышенным разрешением и качеством изображения.

В 1932 году американский физик Карл Янски впервые обнаружил космический радиошум из центра Галактики Млечный Путь, исследуя радиопомехи, мешающие трансокеанской телефонной связи. (Радиоисточник в центре Галактики теперь известен как Стрелец А.) Американский радиолюбитель Гроте Ребер позже построил первый радиотелескоп у себя дома в Уитоне, штат Иллинойс, и обнаружил, что радиоизлучение идет со всех сторон. плоскости Млечного Пути и от Солнца. Впервые астрономы смогли наблюдать объекты в новой области электромагнитного спектра за пределами видимого света.

В течение 1940-х и 1950-х годов австралийские и британские радиоученые смогли обнаружить ряд дискретных источников небесного радиоизлучения, которые они связали со старыми сверхновыми (Телец А, отождествляемый с Крабовидной туманностью) и активными галактиками (Дева А и Centaurus A), которые позже стали известны как радиогалактики.

В 1951 году американские физики Гарольд Юэн и Э. М. Перселл обнаружили 21-сантиметровое излучение, испускаемое холодными облаками межзвездных атомов водорода. Это излучение позже использовалось для определения спиральных рукавов Галактики Млечный Путь и для определения вращения Галактики.

В 1950-х годах астрономы Кембриджского университета опубликовали три каталога астрономических радиоисточников. Последний из них, Третий Кембриджский каталог (или 3C), опубликованный в 1959 г., содержал несколько источников, в первую очередь 3C 273, которые были отождествлены со слабыми звездами. В 1963 году американский астроном Маартен Шмидт наблюдал 3C 273 с помощью оптического телескопа и обнаружил, что это не звезда в Галактике Млечный Путь, а очень далекий объект, расположенный почти в двух миллиардах световых лет от Земли. Такие объекты, как 3C 273, были названы квазизвездными радиоисточниками, или квазарами.

Начиная с конца 1950-х годов радиоисследования планет выявили наличие парникового эффекта на Венере, интенсивных радиационных поясов Ван Аллена, окружающих Юпитер, мощных радиобурь в атмосфере Юпитера и внутреннего источника нагрева глубоко в недрах Юпитера и Сатурн.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Радиотелескопы также используются для изучения межзвездных облаков молекулярного газа. Первой молекулой, обнаруженной радиотелескопами, была гидроксил (ОН) в 1963. С тех пор было обнаружено около 150 видов молекул, лишь некоторые из которых можно наблюдать в оптическом диапазоне. К ним относятся окись углерода, аммиак, вода, метиловый и этиловый спирты, формальдегид и цианистый водород, а также некоторые тяжелые органические молекулы, такие как аминокислота глицин.

В 1964 году ученые Bell Laboratories Роберт Уилсон и Арно Пензиас обнаружили слабый сигнал космического микроволнового фона (CMB), оставшийся от первоначального Большого взрыва, который, как считается, произошел 13,8 миллиарда лет назад. Последующие наблюдения этого реликтового излучения в 19В 90-х и 2000-х годах спутники Cosmic Background Explorer и Wilkinson Microwave Anisotropy Probe обнаружили мелкомасштабные отклонения от гладкого фона, которые соответствуют начальному формированию структуры в ранней Вселенной.

Радионаблюдения квазаров привели к открытию пульсаров (или пульсирующих радиозвезд) британскими астрономами Джоселин Белл и Энтони Хьюишем в Кембридже, Англия, в 1967 году. второй. Их радиоизлучение концентрируется вдоль узкого конуса, производя серию импульсов, соответствующих вращению нейтронной звезды, подобно маяку от вращающейся лампы маяка. В 1974, используя обсерваторию Аресибо, американские астрономы Джозеф Тейлор и Рассел Халс наблюдали двойной пульсар (два пульсара на орбитах друг вокруг друга) и обнаружили, что их орбитальный период уменьшается из-за гравитационного излучения точно со скоростью, предсказанной Альбертом Эйнштейном общей теорией. относительность.

С помощью мощных радиолокационных систем можно обнаруживать радиосигналы, отраженные от ближайших астрономических тел, таких как Луна, близлежащие планеты, некоторые астероиды и кометы, а также более крупные спутники Юпитера. Точные измерения временной задержки между переданным и отраженным сигналом и спектра отраженного сигнала используются для точного измерения расстояния до объектов Солнечной системы и для отображения особенностей их поверхности с разрешением в несколько метров.


Learn more