Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

СаО графическое представление

    Графическое представление этой зависимости, называемое реологической кривой (или кривой течения), приведено на рис. 11.1 (кривая 4). В равенство (11.3), кроме коэффициента вязкости г входит также постоянная Тд, называемая начальным (или предельным) напряжением сдвига. Считается, что при т < Тц жидкость ведет себя как твердое тело, 336 [c.336]

Рис. 1-13. Графическое представление отклонения системы от модели идеального смешения Рис. 1-13. <a href="/info/796492">Графическое представление</a> <a href="/info/1375675">отклонения системы</a> от <a href="/info/41634">модели идеального</a> смешения

    Графическое представление фазовых равновесий (фазовые диаграммы). Изучение фазовых равновесий в более сложных случаях (несколько компонентов, несколько фаз) почти невозможно без применения графических методов. Равновесие в одно- и двухкомпонентных системах достаточно легко можно представить на диаграмме (или на диаграммах) в прямоугольной системе координат. Когда число компонентов системы велико, графическое представление равновесий и интерпретация фазовых диаграмм затруднены. Ограничимся разбором общих правил построения фазовых диаграмм и рассмотрим несколько простых типичных примеров. Составление диаграмм обычно основывается на принципах соответствия и непрерывности (Курнаков [21]). [c.184]

    Существуют различные способы графического представления волновых функций. С одним из них — кривыми радиального распределения электронной плотности — мы уже познакомились (см. рис. 1.6). [c.23]

    Для графического представления радиальных функций используется либо график самой функции Rni(r), либо график соответствующей ей плотности вероятности локализации электрона на расстоянии г от атомного ядра  [c.85]

Рис. 1-14. Графическое представление отклонения системы от модели идеального смешения при наличии застойных зон Рис. 1-14. <a href="/info/796492">Графическое представление</a> <a href="/info/1375675">отклонения системы</a> от <a href="/info/326374">модели идеального смешения</a> при наличии застойных зон
    Особенности минимального орошения для различных вариантов устройства сложных колонн удобнее изложить на конкретном примере наиболее простой тройной системы, допускающей возможность графического изображения расчетных соотношений и линейных связей между элементами ректификации. Полученные результаты в значительной своей части могут быть обобщены и распространены на более сложные системы, анализ которых требует несравненно большей вычислительной работы и не поддается столь удобному графическому представлению. [c.392]

    При отсутствии систематических ошибок, когда число измерений (п) очень велико (стремится к бесконечности), наблюдается так называемое нормальное (по закону Гаусса) распределение случайных ошибок, графически представленное на рис. 12. При построении графика по оси абсцисс откладывают значения определяемой величины (д ), а по оси ординат — соответствующие вероятности получения их при анализе. Из приведенной на рис. 12 кривой видно а) наиболее [c.53]


    Графически представленная связь между степенью отгона и температурой процесса однократной перегонки под заданным внешним давлением называется кривой однократной перегонки. Как показано выше, ее уравнение для бинарной системы получается путем совместного решения уравнений материального баланса, написанных для каждого компонента, и уравнения парожидкостного равновесия. [c.68]

    В последней колонке табл. 22-2 указаны стандартные энтальпии, или теплоты реакций. На рис. 22-5 в графической форме представлены относительные энтальпии реагентов и продуктов, а также активационный барьер между ними. Некоторые реакции, например N02 + СО, должны преодолевать значительный активационный барьер. Для других реакций барьер незначителен, как, например, для реакции разложения СЮ. Для других, например для разложения N02, активационным барьером служит только сама теплота реакции, а обратная реакция имеет нулевую энергию активации. Наиболее общий случай графически представлен в нижней части рис. 22-5. [c.370]

    Исследование работы рассматриваемых схем ректификации проводится аналитическим методом, совмещенным с графическим представлением полученных результатов на тепловой диаграмме. [c.70]

    ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АБСОРБЦИОННО-ДЕСОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ [c.73]

    Показательные функции очень часто встречаются при исследованиях в области кинетики и инженерной химии. Для сокращения трудоемких вычислений логарифмов при графическом представлении этих функций используется полулогарифмическая бумага (шкала на оси абсцисс равномерная, а на оси ординат логарифмическая). Если точки, определенные экспериментально, располагаются на таком графике вдоль прямой линии, то мы имеем дело [c.42]

    Графическое представление многокомпонентных многофазных систем требует применения специальных методов, изложение которых можно найти, например, в монографии [23]. Мы же ограничимся рассмотрением часто встречающейся в технологическом процессе системы [c.198]

    Рис, VI П-38. Графическое представление пути реакции. [c.338]

    Поскольку при n = k = m=l комбинированная модель также трансформируется в диффузионную, то и при этом условии из уравнения (И1.20) получается уравнение (П1.23), из которого легко определить Ре. При этом, как и для комбинированной модели, удобно воспользоваться графическим представлением уравнения (П1.23) в виде прямой линии в полулогарифмических координатах 1п 5(2)—2. [c.44]

    Графическое представление экспериментальных данных часто помогает найти ту или иную закономерность в изменении интересующих нас величин. Приведенные ниже сведения помогут вам начертить и объяснить такие графики. [c.62]

    Графическое представление уравнения 1-61 приведено на рис. 1-12. [c.32]

Рис. [-12. Графическое представление уравнения (1,61) Рис. [-12. <a href="/info/796492">Графическое представление</a> уравнения (1,61)
    Графическое представление интегралов от функций, входящих в уравнение скорости реакции. [c.125]

    Для графического представления уравнений (11,60) и (11,61) [c.168]

    На рис. 3-3 показаны различные способы графического представления данных для давления Р и объема V, приведенных в табл. 3-1. Графики зависимости Р от 1/Ги зависимости К от 1/Р представляют собой прямые линии, проходящие через начало координат. График зависимости логарифма Р от логарифма V также является прямой линией с отрицательным наклоном, тангенс угла которого равен - 1. Все эти три графика приводят к эквивалентным уравнениям  [c.120]

Рис. 3-3. Графическое представление в различных координатах экспериментальных данных Бойля, приведенных в табл. 3-1. Рис. 3-3. <a href="/info/796492">Графическое представление</a> в <a href="/info/1391413">различных координатах</a> <a href="/info/304050">экспериментальных данных</a> Бойля, приведенных в табл. 3-1.
    Теперь мы воочию убеждаемся, что графическое представление уравнения Ридберга (см. рис. 8-10) является не чем иным, как диаграммой энергетических уровней допустимых квантовых состояний атома водорода. [c.348]

    После этих замечаний, обратимся к вопросу о графическом представлении атомных орбиталей., [c.85]

    Графическое представление радиальных функций [c.85]

    Примеры графического представления радиальных функций приведены на рис. 17. [c.85]

    Графическое представление угловой зависимости атомных орбиталей [c.86]

    Для графического представления сферических функций [c.86]

    Ряс. 17. Графическое представление радиальной электронной плотности [c.86]


    Особое внимание уделено подбору графического материала. Это обусловлено тем, что многие данные еще не могут быть представлены в аналитической форме. Кроме того, графическое представление позволяет избежать грубых ошибок при выборе величины характеристики как при наличии экспериментальных данных, так и особенно при их отсутствии. [c.6]

    Для большей наглядности и качественного отображения разнообразия и сложности состояний системы газ (жидкость) — твердые частицы было разработано общее графическое представление в виде так называемой фазовой диаграммы. Последняя не является оригинальной с математической точки зрения, но позволяет весьма просто очертить различные области системы, что особенно полезно при обучении заводского персонала. Для некоторых процессов диаграмма может быть использована при определении давлений и составлении материальных балансов, аналогично энтальпийным диаграммам в тепловых расчетах. [c.15]

    Теоремы УМ—У1-3 используются для решения исходной задачи синтеза ТС. С целью облегчения процесса решения исходной задачи синтеза ТС вводится графическое представление энтальпии исходных горячих и холодных технологических потоков и синтезируемой структуры внутренней тепловой подсистемы в виде диаграммы энтальпии потоков. [c.241]

    Равновесные соотношения могут быть представлены в виде уравнений, таблиц и графиков [1]—[3]. Графическое представление равновесия двухфазных систем в практике процессов чаще всего дается в координатах у — д . При малых концентрациях часто оказывается справедливым линейный закон распределения компонентов в фазах. [c.8]

    Прежде чем рассмотреть графическое представление равновесных соотношений, введем некоторые основные понятия. [c.15]

Рис. 35. Графическое представление периодической ректификации при постоянном флегмовом числе Рис. 35. <a href="/info/796492">Графическое представление</a> <a href="/info/14132">периодической ректификации</a> при постоянном флегмовом числе
    Для любого данного порядка реакции левая часть уравнений (2.33) может быть графически представлена как функцня Точное значение находится затем как абсцисса, для которой ордината есть Г). Графическое представление уравнения (2.33) для п = Л /з V2 и 2/з имеется в книге Франк-Каменецкого [7, стр. 61]. Очевидно, что при >0 1 наблюдается кинетический режим, а при г)- оо -0 — диффузионный. Скорость абсорбции в любом случае выражается уравнением  [c.40]

    Правая часть отношения (17.36) представляет собой степень превращения реагента А(0л) в химической реакции. Таким образом, 0л = onst", т. е. линия ВМ — совокупность составов реакционных смесей с одинаковой степенью превращения (конверсией) реагента А. По траекториям химического превращения (рис. 40, в) легко проследить интервал составов BF исходных смесей, для которых предельная конверсия реагента А составит эту постоянную величину, не зависящую от исходного соотношения реагентов. Следуя аналогично.му графическому представлению о линиях постоянной конверсии реагента В, которые представляют собой прямолинейные лучи, выходящие из вершины А треугольника,. можно заключить, что предельная конверсия реагента В для участка BF исходных составов будет изменяться от нуля (точка В исходного состава) до 1 (точка F исходного состава) .  [c.206]

    Переходной ступенью от теории ректификации бинарных 1)астворов к теории многокомпонентных систем является рассмотрение тройных смесей, часто встречающихся в нефтехимической технологии. При наличии данных но парожидкостному равновесию состояние тройных смесей поддается наглядному графическому представлению в системе трилинейных координат, а принятие некоторых упрощающих допущений позволяет проводить удобный графический расчет ректификации таких смесей. Исследование же процесса разделения тройных систем является основой для ностроения теории процессов азеотропной и экстрактивной ректификации, в которых разделение гомогенного в жидкой фазе азеотропа пли трудно разделимого бинарного раствора осуществляется путем добавления к системе третьего компонента. [c.247]

    Величина отклонения линейной системы прямо пропорциональна величине входного возмущения. Это позволяет нормализировать значение отклонения в виде соотнощения величин, дающего возможность пользоваться такими графическими представлениями, как описываемые ниже диаграммы Бодэ и Най-квиста. [c.96]

Рис. 8-10. Диаграмма энергетических уровней, объясняющая наблюдаемый спектр aтoмafJHOгo водорода. Эта диаграмма может рассматриваться как графическое представление уравнения Ридберга V == % [( / ) - (1/из)]- Однако Бор приписывал ей больший смысл. Он считал, что эти уровни соответствуют единственно возможным энергетичес1< им состояниям атома во- Рис. 8-10. <a href="/info/18092">Диаграмма энергетических</a> уровней, объясняющая наблюдаемый спектр aтoмafJHOгo водорода. Эта диаграмма может рассматриваться как <a href="/info/796492">графическое представление</a> <a href="/info/463460">уравнения Ридберга</a> V == % [( / ) - (1/из)]- Однако Бор приписывал ей больший смысл. Он считал, что эти уровни соответствуют <a href="/info/332026">единственно возможным</a> энергетичес1< им состояниям атома во-
    На рис. 16-5 дано графическое представление молярных энтропий чистых элементов в различных физических состояниях. Все металлические твердые вещества обладают энтропией, не превышающей величины 80 энтр.ед. моль между 130 и 180 энтр.ед. моль атомных газов имеют еще более высокие значения. Хотя абсолютные энтропии вычисляются при ПОМОПЩ третьего закона термодинамики лишь на основе измерения тепловых свойств веществ, они позволяют получить [c.64]

    Поэтому в дальнейшем мы рассмотрим три случая графического представления АО для радиальных функций Rni(r), для. сферических Уш(0, и так называемые изовероятностные поверхности. Начнем по порядку.  [c.85]

    Пример 2,7, Пусть цикл работы аппарата периодического действия состоит из следующих операций загрузка реагентов, нагревание реакционной масс[,1 до заданно температуры, временная выдержка ее ири этой температуре, охлаждение и выгрузка. Каждая операция отождествляется с состоянием автомата 2о, 2], г-,, 23, 24, а входные сигналы х,, х , Хз, л , х соответствуют установленным значениям, достигаемым режимными параметрами процесса, маирпмер, уровню наполнения аппарата, изменению температуры до фиксированного значения, времени опорожнения аппарата. Поэтому таб.иица переходов соответствующего конечного автомата и его графическое представление имеют вид, изображенный на рис, 2,13, [c.114]

    Графическое представление экстракции в тройной диаграмме с подачей свежего растворителя в каждую ступень (три ступени) показано на рис. 51. Как следует нз рис. 51, после трехступенчатой экстракции в раф1П1ате остается незначительная концентрация извлекаемого компонента С. Наибольшая степень разделения достигается иа первой ступени, значительно уменьшаясь на последующих. Экстракция в каждой ступени может быть проведена различными количествами растворителя. При большем числе ступеней можно полу- [c.80]

    Графическое представление этой x- 9iq2S зависимости (рис. 76) показывает, [c.134]


Смотреть страницы где упоминается термин СаО графическое представление: [c.86]    [c.512]    [c.349]    [c.344]   
Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аналитическое выражение интегральной энергии Гиббса Аналитическое представление активностей. 10.3.3. Графическое интегрирование уравнения Гиббса-Дюгема Расчет многокомпонентных фазовых диаграмм

Графические способы представления систем кислота-основание

Графическое представление pH-эффектов

Графическое представление алгоритмов

Графическое представление атомных орОпталсй

Графическое представление атомных орбиталей

Графическое представление вертикальных зондирований

Графическое представление выборки чисел. Схематическая диаграмма

Графическое представление данных

Графическое представление данных по связыванию

Графическое представление кинетических данных

Графическое представление коэффициентов распределения

Графическое представление молекул

Графическое представление объектов

Графическое представление переменных

Графическое представление популяций

Графическое представление различных процессов

Графическое представление расслоения подвижной фазы

Графическое представление результатов ингибирования

Графическое представление состава трехкомпонентных систем

Графическое представление экспериментальных данных

Оператор графическое представление произведений

Пакеты программ для графического представления

Популяция панмиктическая графическое представление

Распределение представление графическое

Рауля графическое представление

Система тройные, графическое представление состава

Точность графического представления

Харди Вайнберга графическое представление



© 2025 chem21.info Реклама на сайте