Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Скорость звука в газообразном гели

    Атмосфера Земли состоит приблизительно на 80 вес. % из азота и на 20 вес. % из кислорода. Скорость звука в воздухе можно вычислить при помощи формулы, приведенной в предыдущей задаче, если подставить в нее среднюю молекулярную массу воздуха. Вычислите скорость звука в воздухе при давлении 1,00 атм и 25°С. Быстрее или медленнее распространяется звук в воздухе, чем в газообразном гелии Чему равна скорость звука в воздухе на высоте 10 км, где температура -40°С  [c.163]


    Предложенная методика пригодна для ослабления как дефлаграции на поздних стадиях, когда уже сформировалась ударная волна, так и детонации в газовом облаке, находящемся в неограниченном пространстве. Она основана на том экспериментальном факте, что различие акустических свойств на границе раздела газов с низкой и высокой скоростями звука можно использовать для значительного снижения интенсивности волны, прошедшей в среду с высокой скоростью звука. В связи с этим для защиты зданий от взрыва газового облака вблизи места утечки газообразного горючего можно формировать гелиевый барьер. По мере того как детонация распространяется в неоднородной по составу среде с возрастающим содержанием гелия, первичная ударная волна будет быстро ослабляться, а следующие за ней зоны реакции будут растягиваться вследствие разбавляющего действия гелия. Эксперименты проводились [c.658]

    Удельная теплоемкость. Скорость звука. Рассматривая результаты измерений удельной теплоемкости газообразного гелия при температурах жидкого водорода, проведенных Эйкеном (см. 5), мы видим, что они не согласуются с приведенными в табл. 2 непосредственными экспериментальными значениями второго вириального коэфициента В для этих температур. Чтобы устранить эти расхождения, мы попробовали видоизменить кривую зависимости В от <Р, приняв линейный ход В- Т в интервале температур между 5 и 50°К. При линейной зависимости В от Т мы получаем значительно более плавный ход В VI С с температурой. Кроме того, достигается хотя бы частичное согласие с опытами Эйкена. Учитывая это, мы принимаем для В и С значения, полученные указанным путем. Значения для В уже приведены в табл. 3. Они согласуются с формулой [c.44]

Таблица 4.44. Вязкость и скорость звука сосуществующих жидких и газообразных фаз гелия-4 поверхностное натяжение жидкого гелия-4 [250] Таблица 4.44. Вязкость и <a href="/info/39668">скорость звука</a> сосуществующих жидких и газообразных фаз гелия-4 <a href="/info/363151">поверхностное натяжение жидкого</a> гелия-4 [250]
    Ван Иттербек [24] методом измерения скорости звука в газообразном гелии определил ВВК гелия для низких температур. [c.173]

    Кеезом и Ван Иттербеек [138] для определения отношения теплоемкостей Ср/си произвели измерения скорости звука в газообразном гелии при температурах, которые можно было получить с по-д мощью жидкого кислорода и жидкого гелия. В экспериментах при температуре кипения кислорода -В ими использовался метод, промежуточный между методом Квинке (открытый резонатор, переменная [c.114]


    Скорость звука при более высоких давлениях, а) Аппаратура. Финдлей, Питт, Грэйсон Смит и Вильгельм [37] повторили свои эксперименты по определению скорости звука в жидком гелии пор внешним давлением от 1 до 5 ат. Для этой цели кварц и отражатель были заключены в медную бомбу, которая помещалась в криостат. С помощью ванны жидкого гелия вне бомбы можно было поддержать любую желательную температуру давление в нсидкости, находившейся в бомбе, создавалось посредством подачи в нее газообразного гелия извне, [c.339]


Гелий (1949) -- [ c.114 , c.166 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте