Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Масса и скорость

    Чтобы понять эту теорию, вам надо познакомиться с понятием кинетической энергии. Кинетическая энергия — это энергия движущегося тела. Она связана с массой и скоростью движения объекта. При данной скорости чем меньше масса, тем меньше кинетическая энергия, и чем больше кинетическая энергия данного объекта, тем больше его скорость. [c.392]

    Действие принципа неопределенности незаметно при наблюдении больших объектов, обладающих большими массами и скоростями. Для сравнения рассмотрим два следующих примера. [c.359]

    Поскольку пузыри обычно наблюдаются в псевдоожиженном слое с газообразным ожижающим агентом, где отношение плотностей обеих фаз велико, то из уравнений движения исключа-ч ются члены, выражающие выталкивающую силу, эффективную массу и скорость изменения количества движения ожижающего агента. Эффектом вязкости газовой фазы также пренебрегают, оставляя в тензоре напряжений для ожижающего агента только член, выражающий давление. Помимо этих допущений при анализе движений пузырей используют уравнение движения без учета членов, определяющих напряжения, возникающие при взаимодействии между твердыми частицами. Последнее допущение, однако, не имеет экспериментального обоснования, а скорее продиктовано соображениями удобства анализа ведь известно, что эффективная вязкость твердой фазы достаточно веника Можно предположить, что во многих случаях члены, исключенные из уравнений, играют значительную роль в непосредственней близости от пузыря. [c.95]


    Разность АГд—/Гц равна нулю, если система стационарна в начальный А и конечный В периоды времени. Разность К]—представляет собой изменение кинетической энергии, определяемое массой и скоростью всех потоков, поступающих или покидающих систему, без атомных превращений в ней. Макроскопическая скорость любого потока определяется делением его объемной скорости на площадь поперечного сечения канала потока или трубопровода. При определении работы (тепла) насосов, компрессоров, газодувок и другого оборудования изменение кинетической энергии зачастую не учитывается. [c.18]

    Уравнение (У,2) позволяет определить время, необходимое для достижения заданной степени превращения реагента А при изотермическом и неизотермическом процессах, и поэтому является основным в расчете периодически действующих реакторов. Заметим, что объем реакционной массы и скорость реакции в уравнении (У,2) входят в подынтегральное выражение, поскольку в общем случае они могут рассматриваться как переменные. Для частных условий уравнение (У,2) упрощается. Если, например, объем реакционной массы во время реакции остается неизменным, то [c.108]

    На рис. 98 показана молотковая дробилка с односторонним вращением ротора, в которой материал сначала измельчается стесненным ударом, а затем по мере продвижения его в зоне измельчения свободным ударом. При стесненном ударе аффект измельчения тела объемом, как видно из формулы (У,6), зависит от кинетической энергии ударяющего тела (молотка), а эта энергия определяется массой и скоростью его движения. В рассматриваемых дробилках применяют молотки с массивными наконечниками и шарнирным креплением к ротору. Молоток состоит из тяги 10, шарнирно связанной с треугольным или круглым диском ротора, и наконечника 9, иногда также шарнирно соединенного с тягой. При ударе по измельчаемому телу молоток отклоняется в сторону, противоположную движению, что облегчает работу машины и снижает опасность ее поломки в случае попадания в зону измельчения тел, не подвергающихся дроблению. [c.139]

    Среднетемпературный и высокотемпературный пеки различаются по характеру и кинетическим параметрам термической деструкции для высокотемпературного пека на всех стадиях меньше потеря массы и скорость потери массы, что приводит к различным эффективным энергиям активации особенно заметно это различие на первой стадии разложения (тмакс. =360 С). Для пеков характерно также различное взаимодействие с коксами - наполнителями. [c.188]

    При проведении нитрования необходимо учитывать, что эта реакция является экзотермическим процессом (тепловой эффект реакции 36,4—36,6 ккал моль). Температурный режим поддерживают хорошим охлаждением реакционной массы и скоростью прибавления нитрующей смеси. [c.86]

    Это фундаментальное соотношение —формула де Бройля — сопоставляет каждой частице некоторую материальную волну . Чем меньше масса и скорость частицы, тем больше длина вол- [c.27]

    В электронном микроскопе используется электронный луч, обладающий длинами волн, в 100 ООО раз короче волн видимого света. Это обеспечивает возможности получения значительно большего увеличения. Длина волны электронного луча обратно пропорциональна массе и скорости электронов и приближенно определяется по уравнению [c.155]

    ЯТ = и ,игде гп/ и и,—масса и скорость -й частицы и к — суммарная кинетическая энергия частиц. [c.56]

    Очевидно, что взаимодействие сталкивающихся молекул совершенно не зависит от абсолютной скорости движения центра тяжести системы молекул. Фактором, который определяет эффективность столкновения, является лишь кинетическая энергия движения реагирующих молекул друг относительно друга. Это движение может быть описано (см. гл. XII) как движение одной точки, имеющей массу, равную приведенной массе, и скорость, равную относительной скорости. Энергия этой точки равняется сумме энергий движения молекул по линии центров. [c.328]


    Моментом импульса частицы, вращающейся по кругу с радиусом г, называется величина тиг, где т и о — масса и скорость частицы. В общем случае момент импульса материальной точки относительно какого-либо центра О представляет векторное произведение т х г, где г — радиус-вектор, связывающий точку с центром О. Вектор момента импульса перпендикулярен плоскости, проходящей через векторы V и г. Понятие о моменте импульса широко используется в теория атомов и молекул. В литературе эту величину называют также момент количества движения , момент вращения , угловой момент . [c.18]

    Кинетическая энергия частицы, равная (1/2)/по , где т и V — масса и скорость частицы, связана с ее импульсом р = ть уравнением [c.23]

    Частота является величиной, связанной с волновым движением, а энергия системы может быть выражена и через корпускулярные характеристики, такие, как масса и скорость. В теории относительности энергия частицы, обладающей массой, определяется по уравнению [c.41]

    На величину длины волны влияют одновременно масса и скорость частицы, что видно из сопоставления длин волн, соответствующих движению электронов и а-частиц (табл. 2.5). [c.40]

    Изменяя напряженность магнитного поля, ионизированные частицы (или ионы) фокусируют на детектор, входящий в измерительную систему (рис. 31.14). Сигналы детектора записывают в виде масс-спектра по полученному масс-спектру идентифицируют вещества, определяют их массы и строение. По интенсивности ионных токов определяют количества вещества. Разделение и распознавание ионов в масс-спектрометрах основаны на зависимости их движения в электрическом и магнитном полях от собственной массы и скорости, описываемой уравнением  [c.751]

    Здесь тки - масса и скорость частицы I - ускорение силы тяжести F -сила сопроттления. [c.253]

Рис. 10. Изменение массы в процессе коисо-пания (Для угля 8 показана масса и скорость потери массы для О и Ь — только скорость) Рис. 10. Изменение массы в процессе коисо-пания (Для угля 8 показана масса и скорость потери массы для О и Ь — только скорость)
    Автор настоящей книги перевел в единицы СИ зависимость, полученную Кристоферсоном в ходе экспериментов с железобетоном, в которых применялись зажигательные снаряды с различной массой и скоростью, но неизменным диаметром, равным 50 мм  [c.536]

    Показатели процесса дробления з исят от размера, формы и физико-механических свойств дробимого материала, формы, массы и скорости дробящего элемента и характера его движения и др. [б9, 70, 101]. В связи со сложностью процесса до настоящего времени нет единой теории дробления. Наиболее распространены две - поверхностная и объемная. Гипотезы в основном [c.214]

    Влияние массы и скорости вращения ротора. Температура любого данного элемента металлической поверхности колеблется по мере поворота ротора, как 1Юказапо па рнс. 10.6. Изменение температуры обратно про1юрц1юнально [c.197]

    Дифракционные методы рентгенография, электроно1рафия и нейтронография. Уравнение де Бройля X=hl mv) (т, v — масса и скорость частицы). Условие дифракции (г — межъядерное расстояние). Соотношение интенсивностей рассеяния /р /а /н = 1 10 10 . [c.268]

    Вычислите начальную скорость полимеризации стирола в массе и скорость латексной полимеризации на послемицеллярной стадии. Рассчитайте среднюю длину кинетической цепи в том и другом случае. Полимеризация проводится при одной и той же температуре (60 °С), концентрация мономера в массе 9 М, в латексных частицах 5 М, скорость инициирования 5 10 моль л - с /Ср = 145 л - моль -.с , /-.о = 2,9 10 л - моль с . В 1 мл реакционной смеси при латексной полимеризации содержится 1,0-10 полимерномономерных частиц. [c.99]

    Для синтеза можно использовать любые кислотные катализаторы, но наиболее эффективны растворимые в воде соли некото1)ых металлов. В реактор вместе с формальдегидом подается триметилкарбинол, фракция пиролиза С4 после выделения бутадиена, рецик-ловая фракция С4 и часть отработанного катализатора. Триметилкарбинол находится в равновесии с изобутиленом, повышает его растворимость в реакционной массе и скорость реакции. Отношение формальдегид изобутилен при подаче компонентов в реактор равно 1 1,2, концентрация формальдегида в реакционной смеси не должна превышать 10 %. Оборудование установки изготавливается из углеродистой стали, за исключением реакционного узла, выполняемого из специальных сталей. Получающийся изопрен характеризуется высокой чистотой (99,5 %) и отсутствием циклопентадиена. [c.214]

    Почти нельзя регулировать, так как оно обусловлено внутренним и внешним трением массы и скоростью вы-прессовывания [c.140]


Смотреть страницы где упоминается термин Масса и скорость: [c.119]    [c.169]    [c.14]    [c.17]    [c.55]    [c.381]    [c.283]    [c.198]    [c.220]    [c.73]    [c.218]    [c.53]    [c.19]    [c.18]    [c.25]    [c.30]    [c.46]    [c.42]    [c.85]    [c.57]    [c.72]    [c.202]    [c.283]   
Основы общей химии Том 3 (1970) -- [ c.343 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте