Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

нормальный, невозможность существования

    Заметим, что 6-й и 7-й потенциалы ионизации этих элементов очень велики например, у хрома они равны соответственно 96 и 167,7 эВ. Это делает совершенно невозможным существование ионов с зарядом 6-Ь, хотя степень окисления 4-6 у хрома вполне устойчива и легко достигается. Способность переходить в состояние иона 34- у хрома выражена наиболее резко. Нормальный электрохимический потенциал хрома —0,74В, молибдена — 0,2В, а у вольфрама он положителен (4-0,11). Металлы побочной подгруппы VI группы склонны к образованию разнообразных комплексных соединений. [c.211]


    Невозможность существования структур типа I обусловлена сильным искажением нормальной геометрии двойной связи в голове моста, нарушением оптим. условий перекрывания р-орбиталей двойной связи и, как следствие, увеличением напряжения молекулы. Для циклов значит, размера (обычно свыше 7 атомов в большом цикле) напряженность невелика и Б. п. неприменимо. [c.316]

    Легко установить причину невозможности существования молекулы Чез (по крайней мере она не может быть образована атомами неона в их нормальном состоянии). Предполагая, что 25-электроны не поделены, мы получаем двенадцать поделенных электронов, из которых шесть промотировано. Таким образом, суммарный связующий эффект всех электронов равен нулю. [c.162]

    Чтобы привести температурный коэффициент молекулярной поверхностной энергии к нормальному значению, необходимо повысить молекулярный вес аномальных жидкостей. Следовательно, для объяснения этих аномалий можно предположить существование сильно развитой ассоциации молекул. Эти аномалии, например для воды, тесно связаны с особенностями поглощения в инфракрасном и раман-спектрах . Однако точное вычисление степени ассоциации непосредственно по аномалиям вещества невозможно, что справедливо, в частности, для электролитически ассоциированных расплавов солей. Вальден показал, что соединения, обладающие высокой точкой кипения, или, точнее, высокой критической точкой, обнаруживают особенно большие ано малии, причем величина k непостоянна и представляет функцию от температуры. Мюллер нашел для некоторых органических соединений с аномальными значениями k ано- [c.128]

    Конечно, для нормального существования и развития организма нужны другие питательные вещества, в том числе жиры, углеводы, витамины и различные минеральные вещества. Несомненно лишь одно, что без белко-вых веществ, в состав которых входит азот, невозможна никакая жизнь на зе мле. [c.65]

    Органическая химия в современном мире. Человечество оказалось бы в затруднительном положении, лишившись в один из дней синтетических органических соединений и получаемых из них материалов. В самом деле, без пластических масс, синтетических каучуков и смол, искусственных и синтетических волокон, синтетических моторных топлив, лекарственных, красящих и взрывчатых веществ, соединений, способствующих повышению продуктивности сельского хозяйства, и многих других ценных продуктов было бы невозможно нормальное существование и прогресс современного мира. [c.15]


    Говоря о температуре плавления, нельзя не упомянуть и об интерпретации точки Крафта как нормальной точки замерзания (а значит, и плавления) мицелл [61]. Казалось бы, если по определению ниже точки (температуры) Крафта мицелл нет, то нечему и плавиться. Но дело в том, что мицеллы какое-то время могут быть ниже точки Крафта это происходит при переохлаждении мицеллярного раствора, когда твердая фаза еще не образовалась. Существование пересыщенных метастабильных состояний мицеллярной системы — факт принципиальной важности. Во-первых, он является наиболее убедительным свидетельством термодинамической устойчивости мицеллярной системы. Во-вторых, он доказывает, что мицеллы не являются зародышами твердой фазы (при наличии готовых зародышей пересыщение раствора невозможно) и, следовательно, существенно отличаются от нее своей структурой. Чтобы превратиться в зародыш твердой фазы,. мицелла должна перестроиться, т. е. как бы замерзнуть . [c.53]

    Из изложенного выше ясно, что интерпретация изотопных эффектов достаточно сложна и нельзя сделать общего вывода, что отсутствие или наличие процесса переноса протона в переходном состоянии строго коррелирует с отсутствием или наличием нормального изотопного эффекта. Однако если можно показать, что общий изотопный эффект не связан с влиянием изотопного эффекта равновесной стадии, предшествующей скорость определяющей стадии, то существование нормального изотопного эффекта является свидетельством лимитирующего процесса переноса водорода в переходном состоянии. Наличие меньших изотопных эффектов означает, что существуют различия в нулевых энергиях и в положении водорода в исходных соединениях и переходном состоянии. В некоторых случаях были установлены разумные корреляции между величиной изотопных эффектов и наблюдаемыми или ожидаемыми изменениями в частотах колебаний связей и в нулевых энергиях реагирующих веществ, продуктов и переходного состояния. Отсутствие изотопного эффекта не исключает переноса водорода как существенной части механизма реакции и даже не доказывает, что водород не переносится в переходном состоянии. Реакции, которые подвергаются специфическому кислотному катализу, обнаруживают обратный дейтериевый изотопный эффект растворителя, однако обратные изотопные эффекты могут наблюдаться и в реакциях, катализируемых по общекислотному типу. По величине первичных изотопных эффектов невозможно надежно установить степень переноса протона в переходном состоянии, однако существуют свидетельства в пользу того, что такого рода оценки можно сделать при изучении вторичных изотопных эффектов в реакциях, катализируемых по общекислотному типу, которые включают сольватированный протон в качестве реагирующей частицы. [c.216]

    Для успешной борьбы за существование в природе необходимо, чтобы процесс роста был быстрым и эффективным. Несомненно, что прекращение образования каких-либо конечных продуктов метаболизма, когда потребность в них временно отпала или когда они накопились в достаточных количествах, выгодна для организма. Экспериментально установлено, что при максимальной скорости синтеза того или иного фермента долй этого фермента в общем белке клетки может достичь 5—8%. Совершенно очевидно, что если из тысяч ферментов, которые клетка потенциально способна синтезировать, хотя бы несколько будут образовываться с такой максимальной скоростью, то рост клетки замедлится и нормальное функционирование и даже само выживание ее станет невозможным. Поэтому микроорганизмы должны обладать способностью управлять процессами биосинтеза, а так- [c.9]

    Явления антагонизма в мире микробов распространены очень широко. Антагонистические взаимоотношения проявляются в невозможности совместного существования некоторых микробных видов вследствие того, что одни из них препятствуют размножению других, задерживая или вызывая их гибель. Так, например, установлено, что представители нормальной микрофлоры человеческого тела проявляют антагонизм в отношении многих патогенных и гнилостных бактерий,- [c.66]

    Оказалось невозможным образование одновременно трех клеток двух нормальных и одной мини. Поэтому сделан вывод о существовании определенного компонента активатора сборки клеточной перегородки. По-видимому, на протяжении клеточно- [c.116]

    Обнаружить существование такого кванта в нормальных клетках невозможно, так как количество квантов активатора и количество функционирующих сайтов у них совпадает, а у /п/л-мутантов это количество превышает число квантов активатора. [c.117]

    Каждая частица имеет два нормальных способа изображения, указанные в первом и третьем столбцах. Каждая пара таких формул представляет одну п ту же частицу в различных электронных состояниях, называе.мых невозмущенными состояниями . Эти состояния имеют одинаковую или близкую энергию. Оба состояния спарены в том смысле, что их взаимное возмущение (mutual perturbation) приводит предположительно к так называемому вырожденному состоянию с более низкой энергией, чем у каждого из невозмущенных состояний, и поэтому более устойчивому. Отсюда другое название этого состояния —мезомерное, т. е. промежуточное, которое изображено в среднем столбце-. Таким образом, установлено, что энергия вырождения представляет собой тот независимый источник энергии, без которого было бы невозможно существование мезомерного эффекта . [c.124]


    В идеальном случае сетка точек изображения, создаваемых системой сканирования, должна была бы быть неискаженной, т. е. расстояние между любой соседней парой точек изображения должно быть одним и тем же в любой части растра. Однако развертке могут быть присущи многочисленные искажения. Если необходимо проводить серьезные измерения, следует произвести коррекцию этих искажений либо по крайней мере оценить их. Искажение, вйосимое гномонической проекцией, было рассмотрено выше. При исследовании лишь нерегулярных объектов с несимметричной формой распознать искажения развертки невозможно. Чтобы выявить искажения, необходим такой симметричный объект, как сфера или сетка. Пересечением нормальной плоскости развертки, имеющей равное значение увеличения во взаимно перпендикулярных направлениях, со сферой является круг. Отклонения формы сечения от круга указывают на существование искажения развертки, как показано на рис. 4.14, где искажение возрастает вблизи края поля зрения растра. Простейшее искажение — это неодинаковая длина сканирования во взаимно перпендикулярных направлениях по X [c.116]

    В построении бипротонированного комплекса, по всей вероятности, участвуют депротонированные карбоксильные группы и атомы азота Фенольные гидроксилы при образовании протонированных комплексов не диссоциируют Малая устойчивость нормальных комплексов помимо низкой основности атомов азота может быть вызвана также невозможностью координации всех потенциальных донорных групп лигаида в связи с большим напряжением внутреннего лигандного контура В области существования нормальных комплексов депротонированные фенольные гидроксилы являются претендентами на место во внутренней сфере комплекса, поэтому априори можно предположить, что группами, не участвующими в координации, являются карбоксилы [c.236]

    Классические исследования биологов и медиков ограничивались изучением соединений так называемых органогенных элементов С, Н, О, N. Р, 5. Однако за последние 15—20 лет стало ясно, что процессы в живых клетках невозможно понять и нельзя управлять ИхМИ, если игнорировать роль содержащихся в клетке соединений других элементов. Уже сейчас имеются неопровержимые доказательства крайней важности подобных элементов для нормального существования организмов без железа нет гемоглобина, без магния не будет в листьях хлорофилла, без кобальта не существует витамин Вг2. Число примеров можно было бы продолжить. Элементы, содержащиеся в организмах в количестве от 10 до 10 % и называемые микроэлементами, играют порой исключительно важную роль. [c.3]

    Все оппсанные выше опыты показывают, что при заданной температуре двухмерная конденсация начинается при значительно более низком давлении, чем объемная конденсация. Например, в опытах Шерешевского и Вейра давление паров азота в объеме составляло несколько атмосфер, в то время как конденсация в адсорбированной пленке происходила, повидимому, уже при давлении во много раз меньшем 1 мм. Следующих" вопрос заключается в том, при каких температурах возможно существование конден-сированно фазы, или, иными словами, какова критическая температура двухмерной системы В настоящее время на этот вопрос невозможно ответить с какой-либо уверенностью. Девоншайр[ ] на основании теоретических соображений считает, что критическая температура двухмерного газа должна равняться приблизительно половине критической температуры того же газа в трехмерном пространстве. Однако совершенно нет каких-либо опытных данных, подтверждающих это мнение. В самом деле, флюктуации, замеченные Вейнгертнером[ ], начинаются как раз вблизи нормальной критической температуры. Если эти [c.595]

    В отношении обычных жидкостей автор не располагает сведениями о существовании каких-либо явных указаний на изменение поверхностного натяжения с течением времени (разумеется, если не считать изменений, вызванных загрязнением поверхности при продолжительном стоянии). Следуя более ранним указаниям Ленарда и работе Хисса Шмидт и Штейер 2 вызывали быстрое испарение на поверхности воды в капилляре струёй воздуха, продуваемой над концом капилляра. Дутьё внезапно прекращалось, после чего столб воды быстро падал до высоты, соответствующей нормальному поверхностному натяжению, примерно за 1/200 секунды. В начале этого периода кажущееся поверхностное натяжение было приблизительно на Iu /q выше нормального но аэродинамическое засасывающее действие воздушной струи, несомненно, понижало давление над мениском, повышая высоту столба жидкости в капилляре, причём отделить этот чисто аэродинамический эффект от возможного повышения мениска, обусловленного увеличением поверхностного натяжения, практически невозможно. Можно только утверждать, что на поверхности воды, просуществовавшей всего лишь 0,005 sk, поверхностное натяжение имеет уже нормальное значение, и что удовлетворительных методов исследования более свежих поверхностей пока не существует. [c.209]

    Уже предшествовавшие ему наблюдатели и особенно Карстен признали закон равноостаточности неприменимым, по невозможности объяснить многочисленные отступления от этого спорного закона. Но Копп и Шредер тем не менее стояли за него и вот по каким соображениям. До них все исследования подобного рода производимы были при обыкновенной 1°. Но так как твердые и жидкие тела расширяются с 1° неодинаково, то сравнение их удельных объемов при какой бы то ни было произвольно выбранной 1° должно будет давать величины случайные. Ясно, что для того, чтобы иметь право сличать удельные объемы, необходимо выбрать такую температуру, при которой эти объемы были бы соизмеримы и которая и для других свойств тел представляла бы что-либо особенное. Самые разности в остатках, обыкновенно получаемые прежде при определении объема какого-либо тела с этой точки зрения может быть могли бы быть объяснены влиянием именно той произвольно выбранной г°, при которой производимы были определения и легко может статься уничтожились бы, если бы наблюдения была / °, при которой объемы эти могли быть соизмеримы. Этих соображений было достаточно, чтобы уронить в глазах Коппа значение тех фактов, которых нельзя было помирить с законом равноостаточности. Ему оставалось лишь указать ту 1°, при которой по его мнению сравнение удельных объемов тел было и возможно и законно. Какая же это г° Уже первые исследователи рекомендовали для этой цели возможно низкие, да и в наше время еще существует предположение об абсолютном 0°, при котором и газы и жидкости должны обращаться в твердые тела и который повидимому пригоден для указанной цели. Но выбрать на самом деле 1° абсолютного 0°для этих сравнений нельзя и вот почему. Уже Лавуазье и Лаплас доказывали невероятность предположения о существовании такого абсолютного 0° определяя теплоемкость различных тел они нашли что расстояние искомого абсолютного О от О нормального для различных тел различно и что следовательно самое [c.243]

    В первоначальном варианте теории Ландау рассматривал энерге-тический спектр, в котором функция е(р) состоит из двух ветвей—фононной (8.1) и ротонной е=ДЧ-р /2ц обе начинались от р=0, так что между наиболее низкими состояниями обеих ветвей имелась энергетическая щель А. Не говоря уже о том, что такой спектр приводит к недостаточно хорошему согласию с экспериментальными данными, он, по существу, является внутренне противоречивым. Последнее проявляется в том, что ротоны в этом спектре могли бы самопроизвольно распадаться на фононы, т, е. были бы неустойчивыми так, например, ротон с энергией Д и импульсом р=0 мог бы распадаться на два движущихся в противоположных направлениях фонона с импульсами р = 4/2с и энермшми е = Д/2. Упомянем также, что энергетический спектр жидкого гелия исследовался Вайлем [11], который пришел к выводу о существовании энергетической щели между нормальным и всеми возбужденными состояниями. Этот результат, однако, представляется весьма сомнительным уже потому, что он означал бы, в частности, невозможность распространения в жидкости звуковых воля малых частот. [c.389]

    Температурочувствительные мутации широко используются и в генетике бактерий. Необходимые для нормального существования (существенные) гены, которые невозможно выявить посредством ауксотрофных мутаций, обычно могут быть идентифицированы с помощью температурочувствительных мутаций. Примерами жизненноважных функций могут служить функции, связанные с синтезом белков или нуклеиновых кислот из молекул-предшественников-аминокислот или нуклеотидов (подробное обсуждение мутаций, затрагивающих синтез ДНК, содержится в главе 13). [c.229]

    Почему образуются опухоли Возможно из-за нарушения функций иммунной системы. Есть ряд лекарств, которые действуют как иммуподепрессапты, т. е. парализуют иммунную систему и предотвращают накопление антител. Замечено, что при длительном введении иммунодепрессивных средств у животных значительно чаще возникают так называемые спонтанные опухоли (спонтанными называются опухоли, образование которых не индуцируется канцерогенными агентами в естественных условиях или в опыте). У интактных, животных эти опухоли, вероятно, не развиваются из-за того, что опухолевые клетки погибают под влиянием выработанных антител. Следовательно, у организмов с нормальной иммунной системой рак возникает либо потому, что раковые клетки способны предотвращать иммунный ответ, либо потому, что в иммунной системе данного организма есть какой-то дефект, возможно генетический. В пользу первого предположения, несомненно, говорит факт существования злокачественных опухолей, которые можно перевивать от животного к животному. Клеткй этих опухолей, вероятно, утратили поверхностные антигены, так называемые антигены гистосовместимости, которые затрудняют или делают невозможной пересадку ткапей или органов от одного животного к другому. [c.254]


Смотреть страницы где упоминается термин нормальный, невозможность существования: [c.367]    [c.105]    [c.135]    [c.30]    [c.135]    [c.80]    [c.595]    [c.87]    [c.155]    [c.184]    [c.680]    [c.224]    [c.105]    [c.389]    [c.322]   
Электронное строение и химическая связь в неорганической химии (1949) -- [ c.159 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте