Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Переводные коэффициенты для единиц энергии

    Переводные коэффициенты единиц энергии [c.5]

    Переводные коэффициенты количества энергии в различных единицах измерения [c.527]

    В Международной системе единиц для всех видов энергии (механической, тепловой, электрической, лучистой и др.) установлена одна общая единица — джоуль, в связи с чем отпадает потребность в таких переводных коэффициентах, как механический эквивалент теплоты и др. [c.27]


    ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ЕДИНИЦ ЭНЕРГИИ [c.19]

    Международная система единиц СИ определяет два вида единиц для силы и массы н и кг и одну — для различных видов энергии вместо ккал и дж. Эта система упорядочивает абсолютные значения величин и переводные коэффициенты. [c.8]

    В результате были получены переводные коэффициенты для самых различных единиц измерения энергии. В табл. 1 представлены эквиваленты различных единиц. [c.21]

    Энергия выражается в джоулях (Дж). Многие химики привыкли к системе СГС и выражают энергию в калориях или килокалориях, которые не являются единицами системы СИ. Во многих справочниках значения энергии также приведены в калориях. Соответствующий переводной коэффициент равен 1 термохимическая калория = 4,184 Дж [c.17]

    Эта величина — удобный переводной коэффициент между двумя обычно применяемыми единицами энергии. Тогда как ккал/моль — единица энергии, наиболее часто употребляемая в химии, волновые числа применяют в спектроскопии, а электронвольты — в физике. Обычно применяемые переводные множители приведены в приложении (в конце книги). [c.457]

    В настоящее время получает распространение международная система единиц СИ (ГОСТ 9867-61). Основные ее положения, поскольку это относится к холодильным машинам, заключаются в применении двух различных единиц для силы и массы (н и кг) и одной единицы для различных видов энергии (дж) вместо двух ккал и дж). Кроме того, система СИ упорядочивает абсолютные значения величин и переводные коэффициенты. [c.8]

    Переводные коэффициенты для спектроскопических единиц измерения энергии [c.191]

    При одинаковом нейтронном потоке, характеризуемом единицами т1, величина поглощенной энергии зависит от природы Полимера. Переводные коэффициенты от единиц т4 к рад алп некоторых полимеров приведены ниже [25а, 26]  [c.8]

    Таблица переводных коэффициентов для единиц энергии [c.442]

    Для определения потребности в энергии необходимо выразить различные формы ее в одинаковых единицах. Однако надо иметь в виду, что любые пере-счетные коэффициенты, нринятые для выражения в одинаковых единицах затраты энергии, должны рассматриваться только с теоретической точки зрения, ограниченно, так как нет полной взаимозаменяемости различных источников тепла и энергии (мазут не может заменить коксующийся уголь, уголь не может использоваться для работы моторных двигателей и т. д.). Одна метрическая тонна импортного битуминозного угля была выбрана в качестве единицы для переводных коэффициентов (см. примечание к табл. 1). Для установления соотношения между различными топливами была принята низшая теплотворная способность. [c.583]


    Вводя в уравнение (105) переводной коэффициент J, получаем интенсивность выделения энергии G, выраженную в тепловых единицах (кал1см сек)  [c.127]

    Значение рассеиваемой в тканях энергии, соответствующее lu-единицам нейтронов, приведено в табл. 2. Принятая в Америке п-единица довольно произвольна и основана на показаниях, даваемых обычным дозиметром (типа Vi toreen) для рентгеновых лучей п])и облучении нейтронами. Обычно принимается, что 1 п-единица равна 2,5 и-единицы, но переводный коэффициент несколько различается для разных приборов (Эберсолд и Лоуренс, 1942). [c.22]

    В табл. 5-2 приведены также размерности в системе МЬЬТ, в которой ни сила, ни тепло не выбраны в качестве основных единиц. Для получения размерности силы величина g принята без-зазмерной, в результате чего единица силы получает вид МЬ Ь . Для получения размерности тепла принята безразмерной величиной, в результате чего тепло получило размерность кинетической энергии. Использование любой системы единиц приводит к одинаковым результатам. Преимуществом первой системы является то, что при ее применении для анализа размерностей результат содержит (2] переводные коэффициенты, необходимые для расчетов в любой системе единиц, включая и техническую. При употреблении системы МЬ Т результаты могут быть применены ко всем системам единиц только после введения соответствующих переводных коэффициентов. [c.179]


Смотреть страницы где упоминается термин Переводные коэффициенты для единиц энергии: [c.81]    [c.290]   
Смотреть главы в:

Справочные таблицы по рентгеновской спектроскопии -> Переводные коэффициенты для единиц энергии




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Единицы энергии



© 2026 chem21.info Реклама на сайте