Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Центр тяжести

Рис. УП-9. правило центра тяжести треугольника (точка Я, которая соответствует смеси комплексов Р, Q и М, лежит в центре тяжести треугольника PQN]. Рис. УП-9. <a href="/info/923267">правило центра тяжести</a> треугольника (точка Я, которая соответствует смеси комплексов Р, Q и М, лежит в <a href="/info/334693">центре тяжести</a> треугольника PQN].

    П - приведенное относительное ускорение центра тяжести 1-го участка, определяется по формуле [c.136]

    I — ргсстояние между кольцами жесткости в осях, м задается или принимается конструктивно (рис. 4.7) /—момент инерции поперечно 0 сечения кольца жесткости, м е — расстояние от оси, лежащей на срединной поверхности стенки обечайки до центра тяжести поперечного сечения кольца жесткости, м (рис. 4.7, место I) Р — площадь поперечного сечения кольца жесткости, м t — ширина поперечного сечения кольца жесткости в зоне приварки его к обеча]1ке, м. [c.167]

    Неполярные и полярные молекулы. В зависимости от характера распределения электронной плотности молекулы могут быть неполярными и полярными. В неполярных молекулах центры тяжести положительных и отрицательных зарядов совпадают. Полярные молекулы являются диполями, т. е. системами, состоящими из двух равных по величине и противоположных по знаку зарядов - -q и —q), находящихся на некотором расстоянии I друг от друга. Расстояние между центрами тяжести положительного и отрицательного зарядов назывгется длиной диполя. Полярность молекулы, как и полярность связи, оценивают величиной ее электрического момента диполя х, представляющего собой произведение длины диполя I на величину электрического заряда х = Iq. [c.83]

    Зная экспериментальные значения электрического момента диполя, можно рассчитать полярность связей и эффективные заряды атомов. В простейшем случае двухатомных молекул можно приближенно считать, что центры тяжести зарядов совпадают с ядрами, т. е. I равно межъядерному расстоянию или длине связи. Так, в молекуле НС1 НС1 = 0,127 нм. Если бы хлорид водорода был чисто ионным соединением q равно заряду электрона), то его электрический момент диполя был бы равен [c.85]

    Поэтому на практике для регулирования чувствительности весов изменяют расстояние между центром тяжести движущихся частей весов и их точкой опоры. [c.21]

    Эти обстоятельства и явились причиной непрерывного развития исследовательских работ в области алифатических углеводородов. Эти работы были начаты с середины XIX века главным образом русскими исследователями и велись весьма плодотворно. В последующем центр тяжести работ особенно в области промышленного производства постепенно перемещался в США, где примерно с 1925 г. получила высокое развитие химия продуктов переработки нефти. [c.7]


    Кроме того, с уменьшением расстояния (1 период колебания весов увеличивается, вследствие чего взвешивание сильно замедляется. Отсюда следует, что повышать чувствительность весов путем изменения положения центра тяжести коромысла имеет смысл лишь до известного предела. Эта операция может проводиться только руководителем, но ни в коем случае не самим студентом. [c.21]

    Почему нецелесообразно слишком сильно уменьшать расстояние между центром тяжести движущихся частей весов и точкой опоры их  [c.62]

    Электрический момент диполя определяется как произведение любого из его зарядов q па расстояние между нх центрами тяжести I  [c.55]

    Известно, что на тепловой диаграмме фигуративная точка смеси, составленной из различного числа систем, располагается в точке, отыскание координат которой подчиняется законам отыскания центра тяжести масс, расположенных в фигуративных точках вступающих в смесь систем. Поэтому на основании уравнений 83—85 можно утверждать, что фигуративная точка суммы паровых и сырьевого потоков, поступающих в рассматриваемый объем, расположится на тепловой диаграмме внутри треугольника, вершины которого определяются точками у , С 1), (у, Q ) и (а, бд). С другой стороны, та же точка должна лежать на прямой, соединяющей фигуративные точки д ) и х, д ), ибо представляет суммарную точку жидких потоков, покидающих рассматриваемый объем. [c.76]

    Уравнение Д. Бернулли справедливо и для потока идеальной жидкости при умеренных скоростях движения жидкости и плавно изменяющемся живом сечении. В этом случае р — среднее гидростатическое давление в данном живом сечении, 2 — геодезическая высота центра тяжести этого сечения, а хз — средняя скорость потока в том же живом сечении. [c.14]

    Расстояние от земли до центра тяжести соответствующего участка обозначается через х,. [c.109]

    Расстояние от земли до центра тяжести 1- го участка х  [c.127]

    Величину X также называют центром тяжести распределения. Если рассмотреть величину х — а (т. е. разность между какой-либо величиной х и ее средней величиной), то средняя величина этой разности будет равна нулю  [c.117]

    Величины Iуу и 1хг представляют собой моменты инерции молекулы относительно трех взаимно-перпендикулярных осей, проведенных через ее центр тяжести .  [c.187]

    В соответствующей технической документации, поставляемой вместе с оборудованием (чертеж, инструкции по монтажу), указываются места установки уровня при выверке положения аппарата на фундаменте в процессе монтажа перечень блоков, входящих в объем поставки размеры, вес и положение центра тяжести оборудования в сборе, а также каждого поставочного блока схемы строповки оборудования в сборе, а также каждого поставочного блока в упаковке и без упаковки. [c.247]

    Монорельсовый путь должен проходить либо нал вертикальными осями аппаратов, либо над вертикальными проекциями центра тяжести поднимаемых деталей и располагаться выше штуцеров и трубопроводов, чтобы было возможно обслуживать также трубопроводы и арматуру. [c.126]

    Суммируя геометрически отдельно положительные и отрицательные заряды, можно определить положение их центров тяжести в молекуле. Когда молекула асимметрична, часто случается, что центры тяжести положительных и отрицательных зарядов не совпадают. Тогда молекулу можно рассматривать как систему, в которой два заряда противоположных знаков (расположенные в центрах тяжести и заменяющие все заряды в молекуле) находятся друг от друга на некотором расстоянии. Такая система [c.66]

Рис. УП-13. Применение правила центра тяжести треугольника. Рис. УП-13. Применение <a href="/info/923267">правила центра тяжести</a> треугольника.
    Правило центра тяжести треугольника. Это правило дает возможность определить точку, соответствующую смеси, которая получена из 3-х трехкомпонентных смесей (комплексов). Точки, представляющие эти смеси (комплексы), Р, Q и Л/ лежат в вершинах треугольника (рис. УП-9). [c.193]

    Для определения центра тяжести R треугольника PQN найдем с помощью уравнения (V11-6) центры тяжести М и S двух его сторон, например PQ и PN, и соединим их с противоположными вершинами. Точка R находится на пересечении секущих MN и QS. [c.194]

    Для определения положения точки, соответствующей смеси Р + р + N. используем правило центра тяжести треугольника (рис. VII-13). На одной из двух сторон (PN или N0) находим точку Т, отвечающую смешиванию двух [c.197]

    Характерной особенностью поверхностно-активных веществ является несовпадение центров тяжести положительных и отрицательных зарядов в их молекулах даже в изолированном состоянии в их молекулах существуют как бы два противоположных пространственно разделенных заряда. На рис. 31 показана схема расположения насыщенных молекул жирной кислоты (КСООН) при- сцеплении их с решеткой металла. Насыщенный адсорбционный моносло-й образуется, таким образом, из плотно расположенных молекул, ориентированных параллельно друг другу и поверхности тела. Конец молекулы, присоединяющийся к металлу, подобен маленькому магниту, и его называют полярным или активным. [c.59]


    Шесть из Зга корней всегда равны нулю, что показывает равенство нулю соответствующих колебательных частот и свидетельствует о том, что соответствующие степени свободы не являются колебательными степенями. Действительно, три из этих нулевых корней связаны с поступательным движением центра тяжести молекулы, а три других — с ее вращением. Остающиеся Зга — 6 корней, отличных от нуля, дают Зга — 6 частот, соответствующих Зга — 6 колебательным степеням свободы, причем необязательно все Зга — 6 значений должны быть различны. Некоторые из колебаний могут быть дважды или трижды вырожденными, т. с. два или три колебания могут иметь одинаковую частоту. [c.297]

    Статической неуравновешенность ротора является в том случае, когда все неуравновешенные массы можно привести к одной неуравновешенной массе т (рис. 162, а). При этом центр тяжести ротора не располагается на его геометрической оси. При вращении ротора неуравновешенная масса вызывает появление центробежной силы, равной [c.332]

    После тщательной проверки и подготовки балансировочного приспособления и узла приступают к балансировке. Узел кладут на призмы. При явной неуравновешенности узел займет определенное положение, при котором центр тяжести будет находиться в нижней половине на диаметре, расположенном в вертикальной плоскости. Узел поворачивают на призмах, определяют и отмечают мелом этот диаметр, а также нижнюю, наиболее тяжелую его часть. На проти- [c.333]

    Из формулы (1) видно, что чувствительность весов -galp возрастает с увеличением длины плеча коромысла (/), с уменьшением массы g) коромысла (вместе с чашками и их нагрузкой), с уменьшением расстояния й) между точкой опоры и центром тяжести движущихся частей весов. [c.20]

    Ре.= URID > 1), в случае движения капель и пузырей (i/ — скорость движения центра тяжести —радиус капли или иузыря показывает [11, 12], что пё-риод проницания равен ио порядку величины Трел 2/ /i/, т. е. времени контакта (по Хигби T = 2RIU). Иными словами, хотя время контакта и мало, но период праницания не больше. Таким образом, основное допущение теории Хигби в этом случае не выполняется. В дальнейшем оказалось, что предположение о нестационарности, лежащее в основе модели Хигби, отражает некоторые стороны гидродинамики течения в вязком подслое развитого турбулентного пограничного слоя. Однако реальная нестационарность имеет совсем иную природу и П0 имеет ничего общего с предположениями Хигби. [c.171]

    Ориентапионное взаимодействие. Когда молекулы жидкости или растворителя и сырья обладают полярностью, то есть дипольным моментом (дипольный момент молекулы равен произведению заряда на расстояние между центрами тяжести зарядов), то между различными частями молекул, несущими электрический заряд, в зависимости от взаимного их расположения (ориентации) возникают либо силы отталкивания (по — [c.214]

    Оатпческую неуравновешенность можно обнаружить без вращения ротора на балансировочном станке. Выявляют и устраняют ее при помощи статической балансировки. При ремонтных работах статической балансировке подвергают одноколесные роторы и каждую деталь многоколесного составного ротора в отдельности. Для статической балансировки детали ротора насаживают на специально изготовленные оправки. Статическое уравновешивание ротора или рабочего колеса на оправке состоит в перемещении центра тяжести на их ось вращения. Этого можно достичь, изъяв из тела рабочего колеса неуравновешенную массу весом О, т. е. сняв с него определенное количество металла в определенном месте или подсоединив уравновешивающий груз О] на радиусе Г[, противоположно направленном по отношению к радиусу г. Для уравновешенности рабочего колеса в данном случае необходимо, чтобы было равенст ва моментов 0г=0 г1 и центр тяжести уравновешивающего груза лежал в одной вертикальной плоскости с центром тяжести неуравновешенной массы, перпендикулярной оси вращения. [c.333]

    Динамическая не у р а в и о в е и.[ е и и ость характеризуется наличием неуравновешенных масс, которые расположены в различных плоскостях, пернеидикулярных к оси вра-щепня детали, прп совпадении центра тяжести с осью вращения. [c.112]

    Технические весы первого класса грузоподъемностью 1 кг марки Т1-1 (рис. 67) помещены в остекленную деревянную витрину с тремя дверцами. В верхней части коромысла укреплены балансировочные винты с гайками и регулятор центра тяжести коромысла. В правой части витрины весов расположены вращающиеся лимбы, с помощью которых производится накладывание миллиграммовых гирь (в пределах от 10 до 900 мг). Эти гири имеют форму колец поворотом на нужный угол лимбов гири накладывают на подвеску гирьной площадки. На лимбах имеются надписи, показывающие массу наложенных гирь. Для взвешивания на технохимических весах применяют точный разновес (рис. 68). Он представляет собой набор гирь, расположенных в определенном порядке в гнездах деревянного ящика. Кроме граммовых гирь в разновесе имеются миллиграммовые гири, которые для удобства распознавания делают разной формы [c.45]

    Поляризация молекул. В жестком (устойчивом) диполе центр тяжести положительных зарядов расположен на некотором расстоянии от центра тяжести отрицательных зарядов. В неполярной молекуле центры тяжести совпадают. Однако в электрическом поле (например, между заряженными пластянами конденсатора) такая молекула приобретает свойства диполя вследствие того, что центр тяжести ее положительных зарядов (ядер) смещается в сторону отрицательно заряженной пластины, а центр тяжести отрицательных зарядов (электронных оболочек) —в сторону положительно заряженной пластины. Таким образом, центры тяжести положительных и отрицательных зарядов будут раздвинуты и возникнет индуцированный диполь. Описанное явление называется поляризацией. [c.68]

    Колебание сопровождается изменением диполя, если центр тяжести составляюн их ядер (т. е. центр положительного заряда) не совпадает с электрическим центром электронов, ышзанных с ними. Это условие выполняется, если различные атомы обладают разным сродством к электрону. При этом можно считать, что электрон вза1гмодействует с одним атомом больше, чем с другим. Следовательно, ковалентная связь между неодинаковыми атомами связана с наличием дипольного момента. Оценка относительной величины диполя, а следовательно, и интенсивности инфракрасного поглощения, может быть сделана путем рассмотрения относительного сродства к электрону у нескольких простых элементов. Сравнительная шкала электроотрицательности [31] дает следующие величины  [c.316]


Смотреть страницы где упоминается термин Центр тяжести: [c.17]    [c.21]    [c.101]    [c.130]    [c.136]    [c.151]    [c.195]    [c.111]    [c.111]    [c.111]    [c.113]    [c.193]    [c.295]    [c.298]    [c.306]   
Смотреть главы в:

Основы технической химии -> Центр тяжести

Измерение массы, объема и плотности -> Центр тяжести


Электронное строение и химическая связь в неорганической химии (1949) -- [ c.445 , c.446 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние вылета центра тяжести груза

Влияние эксцентриситета центра тяжести груза

Колебания центра тяжести атом

Колебания центра тяжести атом объем колебаний

Колебания центра тяжести атом среднее пространство

Координата центра тяжести индуцированного заряда

Мезомерный центр тяжести, смещение

Менделеева с смещенным центром тяжести

Мультиплета центр тяжести

Определение координат центра тяжести (масс). Расчет механизма наклона

Определение координат центра тяжести корпуса. Определение опрокидывающих моментов. Примерный расчет

Определение массы и координат центра тяжести аномальных тел

Определение центра тяжести плоских фигур

Понятие о центре тяжести

Правило центра тяжести

Разрешение дублета и смещение центра тяжести дифракционного максимума

Расстояние центра тяжести

Расчет второго момента для симметричного спектра Измерение химических сдвигов и определение положения центра тяжести асимметричного спектра ЯМР

Расчет положения центра тяжести колонны

Расчет составов смесей многокомпонентных систем с применением теории центра тяжести

Термы центр тяжести

Трутона центра тяжести

Формулы центра тяжести

Центр тяжести зарядов

Центр тяжести энергий

Центры тяжести спектров ионных серий и факторы четности классов соединений с низкой или нулевой интенсивностью пиков молекулярных ионов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте