Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Томсонит

Рис. 10.4. Зависимость коэффициента Джоуля-Томсона от давления (для газоконденсатной смеси) Карачаганакского газоконденсатного месторождения Рис. 10.4. Зависимость <a href="/info/1339925">коэффициента Джоуля-Томсона</a> от давления (для газоконденсатной смеси) <a href="/info/1858810">Карачаганакского</a> газоконденсатного месторождения

    В 1912 г. Дж. Дж. Томсон (который, как мы уже говорили выше, открыл электрон) подверг лучи положительно заряженных ионов неона воздействию магнитного поля. Магнитное поле заставляло ионы отклоняться, и в результате этого они попадали на фотопластинку. Если бы все ионы были одинаковыми по массе, то они все отклонились бы магнитным полем на один и тот же угол, и на фотопленке появилось бы обесцвеченное пятно. Однако в результате этого эксперимента Томсон получил два пятна, одно из которых было примерно в десять раз темнее другого. Сотрудник Томсона Фрэнсис Уильям Астон (1877—1945), усовершенствовавший позднее этот прибор, подтвердил правильность полученных данных. Аналогичные результаты были получены и для других элементов. Этот прибор, позволявший разделять химически подобные ионы на пучки ионов с разной массой, получил название масс-спектрографа. [c.167]

    Сам Плюккер и независимо от него Крукс показали, что такое отклонение существует. Оставалось решить еще один вопрос. Если катодные лучи представляют собой заряженные частицы, то электрическое поле также должно их отклонять. Однако доказать, что катодные лучи отклоняются в электрическом поле, удалось далеко не сразу. Только в 1897 г. английский физик Джозеф Джон Томсон (1850—1940), работая с трубками с очень глубоким вакуумом, сумел в конце концов показать, что катодные лучи отклоняются под действием электрического поля (рис. 20). Это было последним звеном в цепи доказательств, и теперь оставалось лишь согласиться с тем фактом, что катодные лучи представляют собой поток отрицательно заряженных частиц. Величина отклонения частицы в магнитном поле заданной напряженности определяется массой частицы и величиной ее электрического заряда. Томсону удалось измерить соотношение массы и заряда частицы, хотя измерить эти величины отдельно он не смог. [c.148]

    Понятие абсолютный ш/ль — спмая низкая из возможных температур — впертые было введено Томсоном (лордом Кельвином) в 1848 г. В признание его приоритета шкала абсолютных температур получила название шкалы Кельвина. В 190(1 г. Нернст показал, что при стремлении температуры к абсолютному нулю все изм- нения состояния системы пе изменяют ее энтропии (третье начало термодинамика), или, другими словами, при помощи конечной последовательности термодинамических процессов нельзя достичь температуры, равной абсолютному нулю. [c.122]

    В своих работах французский физик Никола Леонар Сади Карно (1796—1832), английский физик Уильям Томсон, впоследствии лорд Кельвин (1824—1907), и немецкий физик Рудольф Джулиус Эмануэль Клаузиус (1822—1888) развили механическую теорию теплоты. Было показано, что при самопроизвольном переходе теплоты от точки с более высокой температурой к точке а более низкой температурой работа производится только в случае существенной разности температур, ибо часть теплоты неизбежно рассеивается в окружающую среду. Этот вывод можно обобщить и распространить на любой= вид энергии. [c.108]


    Величина отклонения одинаково заряженных ионов в магнитном поле зависит от массы этих ионов ионы с большей массой отклоняются меньше, и наоборот. Таким образом, опыты Томсона и Астона показали, что существуют два вида атомов неона. У одного типа атомов массовое число равно 20, у другого — 22. В результате определения относительной черноты пятен было установлено, что содержание неона-20 в 10 раз больше, чем неона-22. Позднее было обнаружено также наличие небольшого количества неона-21. Если, рассчитывая атомную массу неона, исходить из этих данных, то окажется, что она равна примерно 20,2. [c.167]

    Соотношение (58) известно как принцип или правило Томсона. Принцип Томсона был сформулирован еще до разработки термодинамики электрохимических систе.м и служил основой для расчетов э.д.с. по значениям тепловых эффектов (или, наоборот, по известным э.д.с. — теплот реакций). Правило Томсона, однако, весьма приближенно и оправдывается, как это следует из уравне- [c.21]

    Газообразный водород можно охладить до очень низких температур, погружая его в жидкий кислород, помещенный в сосуд Дьюара, и затем сжижить, используя эффект Джоуля — Томсона. В )898 г. Дьюар первым получил жидкий водород. [c.122]

    Поскольку направление распространения этих лучей обратно направлению распространения отрицательно заряженных катодных лучей, то вполне возможно, что они состоят из положительно заряженных частиц. Гипотеза подтвердилась, когда удалось определить, как эти лучи отклоняются магнитным полем. В 1907 г. Дж. Дж. Томсон предложил называть их положительно заряженными лучами. [c.151]

    Уравнение (111-17) рассмотрено в работе Томсона [239]. Зависимость давления пара от температуры до критической точки удовлетворительно описывается формулой Кокса [240]. [c.195]

    Работа Ван-дер-Ваальса ясно показала, что для водорода эффект Джоуля — Томсона наблюдается только после того, как температура его снизится ниже некоторого определенного значения. И чтобы снизить температуру водорода до требуемого значения, перед проведением цикла расширения газ следует охладить. [c.122]

    Интересно, что коэффициент Джоуля-Томсона, будучи функцией термодинамического состояния, существенно зависит от давления. На рис. 10.4 приведена зависимость от р для газоконденсатной смеси Карачаганакского месторождения для пластового диапазона температур. На графике видна точка инверсии р , в которой меняет знак. Таким образом, газообразная пластовая смесь на пути к скважине сначала немного разогревается, а потом начинает охлаждаться. [c.323]

    Джоуля-Томсона = О, поэтому дроссельный эффект не учитывается  [c.322]

    Еще со времени открытия законов электролиза Фарадея (см. гл. 5) бытовало представление, что электричество может переноситься частицами. В 1891 г. ирландский физик Джордж Джонстон Стоуни (1826—1911) даже предложил название основной единицы электричества (не вдаваясь в детали, частица это или не частица). Он предложил называть ее электроном Итак, в результате изучения катодных лучей был открыт атом электричества , о котором ученые думали и гадали более полувека. Учитывая важность работы Дж. Дж. Томсона, его можно считать первооткрывателем электрона. [c.149]

    Куртц и Хедингтон [383] применили этот метод к бензинам, включающим крекинг-продукты после дистилляции и химической обработки. Кривые зависимости между интерцептом рефракции и пределами разгонки могут быть применены к крекинг-продуктам [384—385] если кривая расположена напротив средних значений плотностей для углеводородных типов, то получаются треугольные диаграммы, которые могут быть использованы, чтобы получить процентное содержание ароматических углеводородов и нафтенов в прямогопных бензинах. Видоизмененный интерцепт рефракции и номограмма для его использования были предложены Томсоном [386]. В таблице даны значения интерцепта рефракции, вычисленные с применением Д-линии Na. [c.211]

    Тем временем Джоуль и Томсон (см. разд. Теплота ) при изучении теплоты обнаружили, что газы могут охлаждаться, если им дать возможность расшириться. Таким образом, если дать газам расшириться, а затем снова сжать в таких условиях, при которых потери теплоты не будут восполняться, а затем снова дать газам расшириться и повторить этот цикл несколько раз, то можно до- [c.121]

    Эффект Джоуля-Томсона может быть использован для активного воздействия на пласт холодом или теплом. Охлаждение или замораживание забоя скважины путем продавливания нефтяного газа через дроссельный элемент, опущенный в скважину на насосно-компрессорных трубах, не представляет технических трудностей. В связи с этим можно осуществить внутрипластовое замораживание путем создания в пласте холодного кольца вокруг скважины на заданном расстоянии от ее оси с температурой ниже нуля, причем забойная температура может оставаться начальной такое кольцо не пропускает воды к застывшей нефти и может быть использовано как для разобщения пластов, так и для многократного гидроразрыва. [c.8]


    Позднейшие, более точные опыты Джоуля и Томсона показали, что при изменении объема реальных газов всегда наблюдаются отклонения от закона Гей-Люссака—Джоуля, который тем точнее выполняется, чем ближе состояние газа к идеальному. [c.53]

    Отсюда, считая г параметром и используя определение коэффициента Джоуля - Томсона, получаем  [c.323]

Рис. 20. Используя труйку для получения катодных лучей, Томсон измерял от клонение потока электронов в электрическом иэле известной напряженности. Рис. 20. Используя труйку для <a href="/info/89433">получения катодных</a> лучей, Томсон измерял от клонение <a href="/info/100627">потока электронов</a> в электрическом иэле известной напряженности.
    Пытаясь решить этот вопрос, Дж. Дж. Томсон предположил, что атом представляет собой твердый шар из положительно заряженного вещества, в который, как изюминки в пироге, вкраплены отрицательно заряженные электроны. В обычном атоме отрицательный заряд электронов полностью нейтрализован положительным зарядом самого атома. В результате присоединения дополнительных электронов атом получает отрицательный заряд, а в результате [c.150]

    В дроссельных холодильных циклах используется эффект Джоуля — Томсона. Эти циклы достаточно эффективны при больших перепадах на дросселе. Со снижением перепада их эффективность резко падает. В условиях небольших перепадов шачительно более эффективно расширение газа в детандерах. Однако для получения очень низких температур, приближающихся к началу сжижения газа, эффективность детандеров тювь снижается. Это объясняется резким отклонением свойств реальных газов от идеальных при температурах, близких к температуре сжижения. В этих условиях резко падает способность газа к расширению, растут потери холода и возникает опасность гидравлических ударов. Современш ш конструкции детандеров допускают конденсацию жидкости в детандере до 20 мае. 7о- [c.134]

    Джоуля-Томсона (дифференциальный коэффициент дросселирования), смысл которого состоит в следующем если флюид адиабатически (без теплообмена с окружающей средой) преодолевает гидравлическое сопротивление и из области с давлением р перетекает в область с давлением р 6р, то температура в нем увеличивается на 6Т= Ьр. Такой процесс называется идеальным дроссельным, энтальпия при этом сохраняется. Таким образом, по определению [c.320]

    Если дифференциальный коэффициент Джоуля — Томсона е выразить через [c.72]

    Для развития физической химии огромное значение имело открытие двух законов термодинамики в середине XIX века (Карно, Майер, Гельмгольц, Джоуль, Клаузиус, В. Томсон). [c.14]

    Оба изложенные положения (постулаты Клаузиуса и Томсона) являются формулировками второго закона термодинамики и эквивалентны друг другу, т. е. каждое из них может быть доказано на основании другого. [c.79]

    Обычно для нефтей коэффициент Джоуля-Томсона = 0,3- [c.323]

    Эффект Джоуля — Томсона уменьшается в пересчете на 1 ат с ростом давления. [c.392]

    Получить жидкий гелий первым удалось голландскому физику Хейке Камерлинг-Оннесу (1853—1926). В 1908 г. он сначала охладил гелий в ванне с жидким водородом, а затем, использовав эффект Джоуля — Томсона, получил при температуре 4 К жидкий гелий .  [c.122]

    Доказать, что коэффициент Джоуля-Томсона а) = 0 для соверщенного газа б) e = 1/(рСр) для несжимаемой жидкости. [c.334]

    Решение. В данных условиях газ реальный — этилен охлаждается (эффект Джоуля—Томсона). Из предыдущего примера известно, что в начальном состоянии энтальпия этилена ti — 64 ккал/кг. От точки pi = 50 ат, Tj = = 313 К на диаграмме (рис. VI-2) движемся параллельно изоэнтальпе i = = 65 ккал/кг, пересекая все нижерасположенные изобары нужную нам изобару р = 2 ат изоэнтальпа i = 64 ккал/кг пересечет несколько ниже изотермы Т = 243 К. Следовательно, этилен охлаждается до 7 5 = 241 К, т. е. —32°С. [c.141]

    Открытие масс-спектра относится примерно к 1914 г., когда Дж. Дж. Томсоном при исследовании положительных (каналовых) лучей было обнаружено, что вновь открытый элемент — неон — должен состоять из двух элементов, одного с атомным весом 20 и другого с атомным весом 22. Спустя шесть лет Астоном был создан масс-спектрограф и было доказано, что обычный неон действительно состоит из двух изотопов. Это открытие полои нло начало интенсивной работе, которая в конце концов привела к измерению масс изотопов всех устойчивых элементов и к установленшо физической шкалы атомных весов. [c.335]

    Как следует из диаграммы i — Т для воздуха (рис. IX-48), эффект Джоуля — Томсона зависит не только от начального давления расширяющегося газа (возрастает с повышением давления) ), но и от его начальной температуры. Чем ниже начальная темпера тура газа, тем выше эффект Джоуля — Томсона (табл. IX-5). Он равен нулю в точке инверсии, выше которой газ нагревается при расширении (для воздуха при 200 ат температура инверсии 240 °С). [c.392]

    Эффект Джоуля — Томсона при расширении воздуха [c.394]

    В ряде случаев нагарообразование масел оценивают по величине коксового числа. Однако работы, выполненные Т. К. Томсоном, не подтверждают наличия прямой связи нагарообразования с коксовым числом по Конрадсону. [c.300]

    Очевидно, постулаты Клаузиуса и Томсона можно объединить в один, согласно которому единственным резу лъ-татом цикла не может быть отрицательный процесс. Это—наиболее широкая формулировка, однако ее недостаток заключается в том, что она требует дополнительного определения отрицательного (несамопроизвольного) процесса. Исходные постулаты Клаузиуса и Томсона, имея вид частных формулировок, оказываются (каждый в отдельности) совершенно достаточными для построения всех выводов, следующих из другого постулата. [c.80]

    Последнее утверждение может быть изложено иначе тепло-га наиболее холодного из участвующих к процессе тел не может служить источником работы (постулат Томсона). [c.79]

    Следует подчеркнуть, что как положения Клаузиуса и Томсона, так и утверждение о невозможности перпетуум мобиле второго рода не доказываются на основании других законов или положений. Они являются предположениями, которые оправдываются всеми следствиями, из них вытекающими, но не могут быть доказаны для всех возможных случаев. [c.80]

    Пусть в пласт толщиной h с теплоемкостью с через скважину закачивается горячая (или холодная) вода с температурой 7 (/), отличной от начальной пластовой Tq, и постоянньпи расходом Q. Если считать кровлю и подошву пласта теплоизолированными и пренебречь оттоком теплоты через кровлю и подошву, а также не учитывать теплопроводность в самом пласте и эффект Джоуля-Томсона, то задача об опреде-ленш поля температуры пласта упрощается. В этом случае уравнение (10.56) для рассматриваемого плоскорадиальиого течения принимает следующий вид  [c.325]

    Аналогично, сильно сжатый газ, расширяясь при i = onst (с помощью дроссельного клапана), охлаждается вследствие производства внутренней работы (эффект Джоуля — Томсона), однако достигаемое таким образом снижение температуры слишком мало, чтобы добиться полного сжижения газа. Неоднократное повторение сжатия и расширения с использованием при этом эффективного противоточного теплообменника позволяет использовать данный, процесс в промышленности. [c.392]


Смотреть страницы где упоминается термин Томсонит: [c.149]    [c.151]    [c.330]    [c.315]    [c.395]    [c.332]    [c.80]    [c.321]   
Основы адсорбционной техники (1976) -- [ c.108 ]

Структурная неорганическая химия Том3 (1988) -- [ c.3 , c.154 , c.156 ]

Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам (1992) -- [ c.290 ]

Структурная неорганическая химия Т3 (1988) -- [ c.3 , c.154 , c.156 ]

Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений (1988) -- [ c.171 ]

Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.27 , c.48 , c.53 , c.63 , c.86 , c.87 , c.90 ]

Нестехиометрические соединения (1971) -- [ c.339 , c.341 , c.343 , c.349 , c.363 ]

Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам (1980) -- [ c.154 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Английский способ вытеснения (способ Томсона)

Бертло—Томсона принцип

Бойля инверсии Джоуля-Томсона

Бора-Томсона таблица

Вагнера Энгельгардта эффект Джоуля Томсон

Воздух дифференциальный эффект, Томсона-Джоуля

Второй вириальный коэффициент и коэффициент Джоуля — Томсона

Газы абс эффект Джоуля-Томсона

Газы теплопроводность термические параметры состояния уравнение состояния физические константы эффект Джоуля—Томсона

Гиббса Томсона уравнение

Глана Томсона призма

Данилкин и А. С. Томсон — Определение водорода в алюминии и алюминиевых сплавах

Джауля-Томсона

Джоуля Томсона

Джоуля Томсона дросселирования

Джоуля Томсона изотермический

Джоуля Томсона изотермической сжимаемости

Джоуля Томсона интегральный

Джоуля Томсона коэффициен

Джоуля Томсона коэффициент

Джоуля Томсона коэффициент эффект охлаждения

Джоуля Томсона общее уравнение

Джоуля Томсона отклонения

Джоуля Томсона относительной фугитивности

Джоуля Томсона парциальной фугитивности

Джоуля Томсона перекрестного взаимодействия

Джоуля Томсона пристеночный

Джоуля Томсона процесс

Джоуля Томсона распределения растворенного вещества между фазами

Джоуля Томсона смесей

Джоуля Томсона термоэлектрический

Джоуля Томсона физическая сущность

Джоуля Томсона эксперимент

Джоуля Томсона экспериментальные значения

Джоуля Томсона эффект

Джоуля Томсона эффект вычисление

Джоуля Томсона эффект дросселирование аналитическим методом

Джоуля Томсона эффект дросселирование качественные выводы

Джоуля Томсона эффект дросселирование кривая инверсии

Джоуля Томсона эффект дросселирование по диаграмме

Джоуля Томсона эффект дросселирование приведенная

Джоуля Томсона эффект дросселирование примеры

Джоуля Томсона эффект дросселирование уравнения Битти

Джоуля Томсона эффект дросселирование энергию

Джоуля Томсона эффект изменение энтропии, пример

Джоуля Томсона эффект изотермический процесс

Джоуля Томсона эффект коэфициент

Джоуля Томсона эффект определение из него

Джоуля Томсона эффект охлаждения

Джоуля Томсона эффект по коэфициенту активност

Джоуля Томсона эффект получение низкой температуры

Джоуля Томсона эффект поправка на кинетическую

Джоуля Томсона эффект примеры расчета

Джоуля Томсона эффект точка инверсии

Джоуля-Томсона Г S для воздуха

Джоуля-Томсона Кокса

Джоуля-Томсона Молье

Джоуля-Томсона Рамзина

Джоуля-Томсона коэфициент

Джоуля-Томсона тепловой кристаллизации

Джоуля-Томсона эффект изотермический

Джоуля-Томсона эффект общее уравнение

Джоуля-Томсона эффект см Дроссельный эффект

Джоуля-Томсона эффект физическая сущность

Джоуля-Томсона эффект экспериментальные значения

Джоуля—Томсона Кеезома

Джоуля—Томсона воздуха с частичным использованием каскадного принципа

Джоуля—Томсона выбор

Джоуля—Томсона дроссельный

Джоуля—Томсона замкнутый

Джоуля—Томсона идеальный

Джоуля—Томсона магнитно-калорический

Джоуля—Томсона максимально возможный

Джоуля—Томсона обратимый

Джоуля—Томсона первичный

Джоуля—Томсона с предварительным охлаждением

Дросселирование газа. Эффект Джоуля—Томсона

Дроссель-эффект Джоуля-Томсона диаграмма j Г для определения

Дроссель-эффект Джоуля-Томсона, диференциальный

Дроссель-эффект Джоуля-Томсона, диференциальный диаграмма j Т для определения

Дроссель-эффект Джоуля-Томсона, диференциальный интегральный

Значение дифференциального эффекта Джоуля—Томсона для реальных газов по уравнению Ван-дер-Ваальса

Значение дифференциального эффекта Джоуля—Томсона по приведенному уравнению Ван-дер-Ваальса

Идентификация органических пигментов на нетекстильных субстратах (И. Томсон)

Измерение коэффициента Томсона

Изобарическая дегидратация томсонита

Использование эффекта Джоуля—Томсона

Каблукова Томсона Нернст

Каблукова Томсона Нернст отбора

Каблукова Томсона Нернст сохранения мультиплетности

Капиллярная конденсация уравнение Томсона

Карно Томсона

Карно Томсона постулат

Карно—Томсона недостижимости абсолютного нул

Карно—Томсона неуничтожимости движения

Карно—Томсона относительности

Карно—Томсона сохранения движения

Кельвин Томсон кинетич. теория

Кельвин также Томсон

Керра константа коэффициенты Джоуля Томсон

Максвелла—Томсона

Максвелла—Томсона механодеструкции

Максвелла—Томсона уравнени

Масс-спектрографы Томсона и Астона

Нернста Томсона правило

Нестатические циклы. Постулаты Томсона и Клаузиуса

Нитрация по способу Томсона

Новая гипотеза Томсона

Объем определяемый по эффекту Джоуля-Томсона

Ожижение с помощью эффекта Джоуля-Томсона

Опыты Дж. Дж. Томсона

Основные понятия. Термодинамическое выражение эффекта Джоуля- , jJ Томсона. Инверсионная температура. Диаграмма—Г для определен я диференциального дроссель-эффекта Джоуля-Томсона для воз

Открытие электрона (Вихерт, Дж. Дж. Томсон, Кауфман)

Охлаждение с помощью дросселирования (эффект Джоуля-Томсона)

Параболы Томсона

Пересчет частных производных. Метод определителей Якоби. Эффект Джоуля—Томсона

Пойнтинга и Томсона

Пойнтинга и Томсона тело

Постулат В. Томсона. Теорема Карно и Клаузиуса

Постулат Карно — Томсона. Постулат Клаузиуса. Теоремы квазистатического цикла Карно

Постулат Томсона и его некоторые следствия

Постулат аксиома Томсона Кельвина

Правило Вульфа и уравнение Гиббса — Томсона

Правило Томсона

Развитие, равновесие и стабильность термодинамических систем Нестатические циклы. Постулаты Томсона и Клаузиуса

Разложение дифференциального эффекта Джоуля—Томсона на составные части, зависящие от внутренней и объемной энергии

Разработка Томсоном понятия ионной связи

Расширение дроссельное Джоуля Томсона эффект

Рекомбинация теория Томсона

Свойства влияние по эффекту Джоуля—Томсон

Сжижение водорода максимальный выход из эффекта Джоуля Томсона

Соотношение Томсона

Соотношение Томсона второе

Сравнение понижения температуры газа при эффекте Джоуля—Томсона понижением его температуры при изоэнтропическом расширении

Структура и реакционная способность фенольных соединений Томсон)

Температура Томсона

Температура инверсии эффекта Джоуля Томсона

Теорема Томсона

Теплоемкость расчет по Эффекту Джоуля Томсона

Теплота Томсона

Термоэлектричество соотношение Томсона

Томсон

Томсон

Томсон Thompson

Томсон Thomson

Томсон Thomson -Lord Kelvin

Томсон Tomson

Томсон Атом

Томсон Кельвин закон

Томсон Кельвин пара от кривизны поверхност

Томсон Кельвин правило

Томсон Кельвин уравнение зависимости давления

Томсон Томсон-Кельвин

Томсон Электрон в химии

Томсон диффракция электронов

Томсон закон

Томсон заряд электрона

Томсон, атомная модель

Томсона Джоуля фотоэлектрический

Томсона Джоуля электрофоретический

Томсона Кельвина принцип

Томсона Кельвина формула

Томсона иббса уравнение

Томсона иббса уравнение и стеклование

Томсона иббса уравнение парафинов

Томсона иббса уравнение разбавленных растворов

Томсона иббса уравнение систем мономер полиме

Томсона иббса уравнение твердых растворов

Томсона иббса уравнение тройная

Томсона иббса уравнение фазовые диаграммы

Томсона иббса уравнение эвтектическая

Томсона масс-спектрограф

Томсона метод

Томсона модель атома

Томсона опыты с высокочастотным

Томсона опыты с высокочастотным кольцевым разрядом

Томсона опыты с высокочастотным с катода

Томсона постулат

Томсона принцип

Томсона с длинными боковыми цепями

Томсона с растворителем

Томсона температурная шкала

Томсона теория

Томсона треугольника

Томсона уравнение Трехмерные молекулы

Томсона устойчивости

Томсона фазочувствительный

Томсона формула

Томсона формула для плотности фототока

Томсона характеристических функци

Томсона характеристических функций

Томсона численное значение

Томсона э температурный

Томсона эффект

Томсона якобианов

Томсона-Кельвина

Томсона—Гиббса уравнени

Томсона—Нернста

Уравнение Вант-Гоффа Томсона

Уравнение Томсона

Уравнение Томсона и Гиббса-Гельмгольца

Условия, необходимые и достаточные для осуществления вечного двигателя второго рода Нарушение теории фазовых превращений Томсона-Кельвина

Физическая сущность явления Джоуля—Томсона

Физическая сущность явленйя Джоуля—Томсона

Формула Гельмгольца и Томсона

Формула Томсона для сечения ионизаци

Цеолит Са томсонит

Шкалы Томсона

Экспериментальные работы по определению дифференциального эффекта Джоуля—Томсона для различных газов

Эффект Джоуля Томсона дросселирование Джоуля Томсона эффект

Эффект Джоуля-Томсона в смесях гелия с другими газаТеплоемкость. Скорость звука

Эффект Джоуля-Томсона диференциальный

Эффект Джоуля-Томсона дифференциальный интегральный

Эффект Джоуля-Томсона интегральный

Эффект Джоуля-Томсона тепловое выражение

Эффект Джоуля-Томсона термодинамическое выражение

Эффект Джоуля—Томсона. Дросселирование газов

Эффекты Джоуля—Томсона дифференциальный

Эффекты Джоуля—Томсона дросселирования

Эффекты Джоуля—Томсона охлаждающий изотермический



© 2025 chem21.info Реклама на сайте