Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Измерение и вычисление

    Для рещения этой задачи ставится лабораторный эксперимент по вытеснению нефти водой из образца пористой среды длиной Ь, насыщенного нефтью с начальной постоянной водонасыщенностью SQ (О < 0 ). Базисными формулами для обработки результатов эксперимента служат соотнощения (8.41) и (8.47). Последовательность измерений и вычислений следующая. [c.249]


    Работа на этом этапе исследований охватывает также измерения и вычисления физико-химических величин (характеризующих исходные вещества, конечные продукты и реакционные системы), необходимых для проектирования процесса. Это термохимические, термодинамические и термокинетические величины, такие как теплота образования, теплоемкость, энтальпия и энтропия, кинетические константы, плотность, вязкость, коэффициенты теплопроводности и диффузии и т. п. Необходимо располагать значениями указанных величин не только для чистых (индивидуальных) реагентов, но и для их смесей, а также изучить равновесие в многофазных системах, участвующих в процессе. [c.9]

    Значения разностей Е между измеренными и вычисленными значениями С приведены в исходных данных (нижний ряд цифр). Эта разность не превышает 0,08%, и, следовательно, найденное уравнение довольно точно отражает результат исследования. [c.48]

    Лабораторные исследования при заданной концентрации ингибитора коррозии повторяют не менее 3—5 раз, а результаты испытаний подвергают статистической обработке с определением погрешностей измерений и вычислений. [c.216]

    Все измеренные и вычисленные данные заносят в таблицу. [c.155]

    Данные измерений и вычисления погрешностей приведены в табл. I. 3—I. 5. [c.11]

    Измерения и вычисления играют ведущую роль в современной химии. Как в лабораторных исследованиях, так и на ироизводстве приходится измерять различные величины, выражая результаты числами. Последние не могут точно охарактеризовать рассматриваемую величину, что связано с несовершенством наших органов чувств, неточностью приборов, а во многих случаях и с особенностью измеряемых величин. [c.6]

    Определить показатель преломления по абсолютному значению угла ф — фо, пользуясь таблицами перевода угла ф — ф в показатель преломления (таблицы прилагаются к прибору). Результаты измерений и вычислений показателя преломления записать в виде таблицы по образцу. [c.89]

    Четко и кратко записать выводы. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу по форме  [c.111]

    По измеренным значениям с , /7, А вычисляют угол падения 0,-, а/7 —азимут плоскости пропускания поляризатора, ал — азимут плоскости пропускания анализатора, соответствующие каждому измерению, и вычисленные значения заносят в таблицу. [c.196]

    Сопоставление измеренных и вычисленных по уравнению (5.4.19) значений -фактора приведены в табл. 5.29. По уравнению (5.4.19) свободные [c.264]

    Результаты измерений и вычислений нужно выражать числом, в котором предпоследняя цифра должна быть достоверной и лишь последняя — приближенной. [c.27]


    Результаты, полученные для частиц различной природы и размеров, показали весьма близкое соответствие измеренных и вычисленных значений Ах и явились блестящим подтверждением молекулярно-кинетической теории, доказательством реальности существования молекул и статистического характера второго начала термодинамики. [c.29]

    Таким образом, мы познакомились с двумя видами поверхно стной подвижности, с прыгающими и скользящими молекулами Существуют еще и танцующие молекулы, волнообразно движу щиеся вдоль поверхности. Этот третий вид движения обнаружи вается при изучении энтропии адсорбции За = (дР/дТ)у, находи мой из температурной зависимости Ра. С другой стороны, для двухмерного газа может быть вычислена методами квантовой статистики. Сравнение измеренных и вычисленных значений показывает, что они совпадают во многих случаях, но в некоторых заметно различаются. Например, при адсорбции ксенона на ртути, измеренная оказалась выше вычисленной на 7 э. е. Отсюда следует, что атомы Хе обладают не двумя, а тремя степенями поступательного движения, приподнимаясь над поверхностью на высшие колебательные уровни. Сочетание таких подъемов с тангенциальными прыжками приводит к волнообразному движению. [c.135]

    Сравнение измеренных и вычисленных значений порогов коагуляции [c.256]

    Из подобных фотографий можно найти точные значения Ах для любых t и проверить справедливость уравнения (III. 3), поскольку остальные величины известны. Результаты, полученные для частиц различной природы и размеров, показали весьма близкое соответствие измеренных и вычисленных значений Ах и явились блестящим подтверждением молекулярно-кинетической теории, доказательством реальности существования молекул и статистического характера второго начала термодинамики. [c.30]

    Данные измерения и вычисления заносят в следующую таблицу. [c.255]

    Изображение теплоты процесса и энтальпий в виде площадей весьма наглядно, что и является преимуществом Т -диаграммы перед диафаммами другого вида. Однако для получения количественных результатов необходимо производить измерения и вычисления площадей, что практически усложняет расчет и снижает его точность. [c.93]

Фиг. II. 3. Измеренные и вычисленные значения скорости осаждения [23]. Фиг. II. 3. Измеренные и <a href="/info/679871">вычисленные значения</a> скорости осаждения [23].
    Как видно из рис. 1-29, значения коэффициента теплопроводности азота, полученные на основании данных измерений и вычисленные теоретически, имеют максимум при температуре 7 000° К, вызываемый переносом энергии диссоциации. Оба максимума получены с одинаковыми численными значениями, одна.ко подъем и понижение, полученные на основании измерений, уже, чем ход кривой, теоретически вычисленной. Большие значения теплопроводности азота при температуре [c.112]

    По предварительным круглосуточным измерениям и вычислениям параметра устойчивости атмосферы было установлено опасное время суток, при котором рассеивание нефтяных паров в атмосфере затруднено, в том числе вследствие возникновения инверсионных или равновесных условий. В среднем для летних условий б ыло принято, что опасное устойчивое состояние атмосферы длится с 7 ч вечера до 7 ч утра. Последующие опыты проводили преимущественно в это время суток. Минимальные значения вертикальной составляющей коэффициента турбулентности на высоте 1 м 1=0,01 м /с получены в утренние часы перед восходом солнца после тихой ясной ночи. На основе проведенных опытов и литературных рекомендаций за минимальную часто повторяющуюся скорость ветра принята скорость 0,5 м/с. [c.75]

    Если индикатрисы снимаются и обрабатываются с постоянным шагом по р и р и определенными параметрами экспериментальной установки Оо, и Х, то для удобства измерений и вычислений определяют постоянную величину С  [c.318]

    Поскольку в монографии рассмотрены новые методы расчета топ-ливо использования, большое значение приобретает правильный выбор необходимой степени точности как для расчетов, так и для измерений. В связи с этим во второе издание монографии включена небольшая глава, посвященная элементарным основам теории погрешностей, в которой рассмотрены рациональные требования к точности измерений и вычислений. [c.4]

Рис. 7-20. Сравнение измеренных и вычисленных значений среднего коэффициента теплообмена для ламинарного потока на участке стабилизации в трубе [Л. 347]. Рис. 7-20. <a href="/info/208006">Сравнение измеренных</a> и <a href="/info/748542">вычисленных значений среднего</a> коэффициента теплообмена для <a href="/info/4881">ламинарного потока</a> на участке стабилизации в трубе [Л. 347].
    С и С1 — С1. На основании подобных измерений и вычислений составляются таблицы ковалентных радиусов. Заметим, что здесь мы говорим лишь о ковалентных радиусах, соответствующих одинарным связям. Если два атома обобществляют более одной пары электронов (образуя кратную связь), расстояние между их ядрами оказывается короче, чем в случае одинарной связи. Эта закономерность будет подробно рассмотрена после того, как мы познакомимся с природой химической связи. Ковалентные радиусы в некоторой мере зависят также от вида, числа и пространственного расположения других атомов, окружающих рассматриваемый атом. Однако эти изменения невелики и пока могут не приниматься нами во внимание. [c.95]


    Над углем пропускают воздух под постоянным давлением, в результате чего происходит реакция С + Оа = СО2 Данные измерений ПОЗВОЛИЛИ определить эффективную константу к при различных температурах Результаты измерений и вычислений [c.439]

    Если из очень большой совокупности случайных значений величины X сделать произвольную выборку части этой совокупности, то средняя арифметическая х значений, попавших в выборку, приближенно равна средней арифметической всех значений совокупности. Это позволяет определять среднюю, пользуясь лишь некоторой долей большого количества частных значений, что суш ественно экономит время, затрачиваемое на измерения и вычисления. Например, если требуется найти средний размер зерен осадка, нет необходимости измерять все зерна, а можно ограничиться измерением лишь части их. Естественно, что чем больше будет количество измеренных зерен, тем больше вычисленная средняя будет приближаться к среднему размеру всех зерен. [c.611]

    Далее изложим в упрощенном и сжатом виде основы теории, которая поможет ответить на поставленные вопросы, используя минимум измерений и вычислений. [c.35]

    Эти отчасти несколько абстрактные измерения и вычисления вследствие их значения для практического подтверждения превосходства ДСК-системы следует наглядно пояснить показом фотографий соответствующих демонстрационных опытов. Опыты по способности электродов к нагрузке, показанные на фиг. 12е—12л, проводятся в Нз—02-элементе, имеющем электроды поверхностью 25 см при температуре 25° С. Для того чтобы можно было отчетливо показать расходомеры Ог (слева сверху) и На (справа сверху), а также шкалу амперметра (внизу), сама батарея не показана. [c.98]

    Следующая таблица содержит результаты измерений и вычисленные по ним значения работы реакции, теплового эффекта реакции и изменения энтропии реакции /зНг- Надс при 40° С в зависимости от содержания водорода а [г-атом = = моль) ДСК-электрода  [c.206]

    Над углем пропускают воздух при Р = onst. В результате пртекает реакция С + О2 = СО2. Была определена эффективная константа к при различных температурах. Результаты измерений и вычислений  [c.409]

    Уравнение изотерм экстракции (16) по содержанию и форме совпадает с изотермой адсорбции Лэнгмюра, поэтому экстракцию полимерами следует рассматривать как адсорбцию МеА на линейной полимерной цепи. Вид изотермы не зависит от длины цепей и их распределения по молекулярным массам. В настоящее время еще нет экспериментальных данных, пригодных для проверки этих утверждений, но изложенные выше представления были успешно применены при интерпретации изотерм экстракции сульфата уранила линейно полимеризованным в бензольном растворе ди-2-этилгексилфосфатом уранила иОаХа в присутствии допорных добавок — ТБФ и ДОСО [5—7 ]. Протекающие в названных системах нроцессы даже более сложны, так как без допорных добавок уранилсульфат на полимерных цепях не адсорбируется, а сопряженная адсорб-1ЩЯ иОгЗО и нейтрального кислородсодержащего экстрагента сопровождается конкурентной адсорбцией последнего. Кроме того, в отличие от рассмотренного выше простого примера здесь возможно несколько способов заполнения звеньев как при адсорбции нейтральных молекул, так и при сопряженной адсорбции. Минимизация расхождений между измеренными и вычисленными изотермами с необходимыми усложнениями в записи условий равновесия позволила количественно описать наблюдаемые изотермы в широком интервале концентраций иОгХг (от 0,01 до 0,25 моль/л), ТБФ (от 0,1 до 2 моль/л) и ДОСО (от [c.68]

    Результаты измерений и вычислений сводят в табл. 1.1. Плотности ПАВ цаны в табл. 1.2. [c.27]

    Результаты измерений и вычисленнй заносят в таблицу по форме  [c.103]

    Выполнение работы. 1. Собрать установку для измерения сопротивления объема жидкости (см. рис. 22). 2. Определить постоянную электролитической ячейки типа Х38 по 0,001 н. раствору хлорида калия при 25° С. 3. Получить бидистиллят. Тщательно промыть электроды и измерительный сосуд бидистиллятом. Влить в сосуд отмеренное количество бидистиллята или заполнить им сосуд до метки. Вставить ячейку в термостат, отрегулированный на заданную температуру. Через 15 -20 мин 3—4 раза измерить сопротивление воды при высоком (порядка 10 —10 Ом), введя его в магазин сопротивлений. Рассчитать Ях,п.,о по (VIII.47) и удельную электропроводность бидистиллята по (VIII.15). Результаты измерений и вычислений занести в таблицу по формуле  [c.104]

    Объяснить, почему они разные. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу по форме, ириведенной в работе 35. [c.120]

    Во время занятия все Ваши действия — описания опытов, работа с приборами, результаты измерений и вычислений, предварительные соображения о причинах тех или иных результатов эксперимента, выводы — Вы, обсуждая с то1варища-ми по группе, записываете в лабораторном журнале. На все вопросы, поставленные в тексте задания, Вам также следует письменно отвечать в журнале по ходу выполнения работы, не боясь высказать свое собственное мнение. [c.13]

    Поместить 1,5 мл исследуемой жидкости в стакан, приклеенный к призме. Установить температуру в ультратермостате по термометру на рефрактометре. Надеть деревянчую колодку на стакан с исследуемой жидкостью и опустить в нее обогревательное приспособление, через которое протекает вода из ультратермостата. Определить нуль шкалы рефрактометра, для чего открыть заслонку справа от лампы подсвет-кп 7 (см. рис. 38), ослабить стопорный винт и установить светлый квадрат на правой части поля зрения между штрихами перекрестия, зажать стопорный винт и точно совместить риски на квадрате с перекрестием (рис. 40, а). Произвести отсчет фо по спиральному окулярмикрометру. Измерить угол ф, для чего ослабить стопорный винт зрительной трубы, подвести перекрестие в поле окуляра к верхней части изображения спектральной линии, завернув стопорный винт, микрометрическим винтом установить перекрестие точно на верхнюю часть изображения спектральной линии (рис. 40, б). Определить показатель преломления по абсолютному значению угла ф1—фь, пользуясь таблицей, приложенной к прибору. Результаты измерений и вычислений показателя преломления записать в таблицу по образцу  [c.89]

    Ионоселективные электроды, пер. с англ.. М., 1972 Н и-кольский Б. П., Матероаа Е. А., Ионоселективные электроды, Л., 1980 К а м м а н К., Работа с ионоселективными электродами, пер. с нем., М., 1980. i5. П. Никольский. ИОН-ЦИКЛОТРОН ный РЕЗОНАНС, радиоспектроскопический метод измерения массы ионов. Камеру масс-спектрометра (см. Масс-спектрометрия) с исследуемым в-вом помещают в однородное магн. поле напряженностью Н. Ион с массой т и зарядом q перемещается по круговой орбите радиуса г со скоростью . Угловая частота этого движения (D = v/r — qHfm (с — скорость света) наз. циклотронной. Для ее измерения и вычисления т используют источник перем. электрич. поля метрового или дециметрового диапазона, частота к-рого изменяется в широких пределах. При совпадении частоты источника с циклотронной частотой энергия электрич. поля частично поглощается этот резонанс регистрируется чувствит. приемником. [c.227]

    Измерение и вычисление ЭДС гальванических элементов значительно упрощается, если исследования проводят при помощи компактных потенциометров Р-300, Р-307, Р-307Т. [c.91]


Смотреть страницы где упоминается термин Измерение и вычисление: [c.174]    [c.112]    [c.145]    [c.32]    [c.76]    [c.257]    [c.206]    [c.206]    [c.439]   
Смотреть главы в:

Коррозия металлов -> Измерение и вычисление




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вычисление адсорбции по результатам измерения поверхностного натяжения

Вычисление вероятностей результатов измерения

Вычисление дисперсий по текущим измерениям

Вычисление констант равновесия из электродвижущих сил гальванических цепей Измерение электродвижущих сил

Вычисление коэффициента активности на основании измерения Методика определения коэффициента активности

Вычисление коэффициента активности на основании измерения электродвижущих сил

Вычисление коэффициентов активности 1,1-алектролитов из данных по изопиестическим измерениям давления пара

Вычисление погрешностей измерения

Вычисление растворимости по данным измерений электрической проводимости

Вычисление результатов измерений

Вычисление среднечислового молекулярного веса на основании данных измерения осмотического давления

Вычисление средних погрешностей серии измерений

Вычисление степени и константы диссоциации слабого электролита из результатов измерений электрической проводимости

Вычисление теплоты реакции из измерений равновесия

Вязкость вычисление и измерение

Графическое вычисление 80 по решению Уиппла применение к измерениям контурного угла

Измерение и вычисление температуры пламени

Измерение краевых углов и вычисление работы адгезии

Измерение краевых углов смачивания и вычисление работы адгезии

Измерение поверхностного натяжения и вычисление адсорбции поверхностно-активного вещества

Измерение э. д. с. гальванических элементов и вычисление электродных потенциалов

Константа устойчивости вычисление из данных электрохимических измерений

Обобщенная формула для вычисления ошибок спектрофотометрических измерений

Общие задачи (единицы измерений, приготовление растворов, точность измерений и вычислений)

Общие уравнения для вычисления активности растворителя и осмотического коэффициента из данных по измерению давления пара й из изопиестических данных

Основные особенности количественных измерений и вычислений. Обработка аналитических данных

Погрешности измерений и точность вычислений

Произведение растворимости вычисление из данных электрохимических измерений

Связь между точностью измерений и точностью вычислений

Способы определения агрессивных соединений и интенсивности коррозии. Вычисление погрешностей измерения

Сравнение двух дисперсий и двух средних результатов вычисление среднего результата и дисперсий по текущим измерениям

Сравнение двух методов измерений (вычисление дисперсии по парным измерениям)

Таблицы для вычисления погрешности результатов измерений (разд

Э. К. Беляев, И. П. Км иг а в ко Вычисление кинетических параметров по данным дериватографических измерений для изучения реакций между порошкообразными веществами



© 2024 chem21.info Реклама на сайте