Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зависимые элементы

    Здесь М — матрица аппроксимации равновесных зависимостей, элементы которой определяются по формулам [c.244]

    Настройка линии СВЧ также зависит от частоты, автоматически же подстраивать частотно-зависимые элементы линии во время частотной развертки не представляется возможным, поскольку эти элементы имеют нелинейные характеристики. К элементам, которые пришлось бы непрерывно подстраивать, относятся размеры объемного резонатора, диафрагма резонатора, винтовой согласователь со скользящим винтом, развязка (или аттенюатор), настроечные штыри (шлейфы) детектора, фазовращатель и длина линии в стабилизаторе Паунда. [c.207]


    В случае зависимых элементов расчет надежности систем значительно усложняется, в общем случае эта задача не решена из-за сложности и громоздкости формул и из-за неопределенности условных вероятностей отказа элементов [1]. На практике, как правило, можно ограничиться двусторонней оценкой вероятности безотказной работы системы, определив верхнюю границу исходя из допущения, что все элементы независимы друг от друга (т. е. с использованием обычных методов расчета), нижнюю — считая, что отказы элементов выводят из строя все зависимые от них элементы (например, если qi = и то принимается + qJ = (Я. + Х,)Г). [c.771]

    Больше, чем сама периодическая таблица, имеют значение те принципы и закономерности, которые увидел Менделеев за периодической зависимостью элементов. Он открыл лежащий в основе любой классификации элементов один из фундаментальных законов природы — периодический закон. Лишь на этой основе могла быть создана не просто таблица, а единая система элементов. [c.41]

    Кроме расположения алементов а) в последовательном порядке по величине их атомного веса, с указанием их аналогий при помощи означения тех или других свойств элементов (напр., способности их давать те или иные формы соединений) (что сделано в таблице, помещенной в конце гл. 15), Ь) расположения их по периодам (как сделано в начале книги после предисловия) и с) по группам и рядам или малым периодам (как сделано там же) мне известны следующие способы выражения периодической зависимости элементов 1) В плоскости по прямоугольным координатным осям. По оси [c.385]

    Периодическая изменяемость свойств элементов в зависимости от массы (или атомного веса) представляет от других видов периодических зависимостей (например, синусы периодически-последовательно изменяются при возрастании углов или температуры воздуха с течением времени — по дням и годам) отличие, состоящее в том, что веса атомов не возрастают непрерывно, а лишь скачками, т. е. между двумя соседними элементами (например К=39 и Са=40, или А1=27 и 81=28, С=12 и N=14 и т. п.) не только нет, но, по законам периодичности и кратных отношений (Дальтона), и быть не может переходных промежуточных элементов. Как в частице водородного соединения может быть на один атом элемента или один (в НР), или 2 (в НЮ), или 3 (в КН ) и т. п. атомов водорода, но не может быть частицы, содержащей на атом элемента 27г атома водорода, так по периодическому закону не может быть и элемента, промежуточного между N и О, с атомным весом, большим 14 и меньшим 16, или между К и Са. Это значит, что периодическая зависимость элементов не может быть выражаема какой-либо алгебраической сплошною функциею, какою можно, например, выразить периодическое изменение температуры в течение дня или года, или изменение синусов по мере возрастания углов. [c.129]


    Зубчатые колеса редуктора имеют основные элементы зацепления, показанные на рис. 141. Зубчатая передача характеризуется зависимостью элементов зубчатого зацепления одного колеса с другим. В табл. 40 даны наименование и зависимость элементов зубчатого зацепления. По этой таблице можно также подобрать нужную пару зубчатых колес для редуктора. [c.266]

    Зависимость элементов зубчатого зацепления [c.267]

    Диагональные элементы 5,-/ ковариационной матрицы масс-спектра S ((Sii)) характеризуют дисперсию в группах, недиагональные 5ц 1Ф1) — статистическую связь между группами Gi и G/. Анализ ковариационных матриц масс-спектров органических соединений нескольких классов позволил установить зависимость элементов матрицы 5 от молекулярной массы в одном классе введение 5%-ного нормально распределенного шума незначительно изменяет величину 8ц, ошибки в определении интенсивностей отдельных пиков ионов масс-спектра практичес ки не влияют на величину 8ц и это влияние уменьшается с увеличением N. При N—Х.ОО среднеквадратичное отклонение коэффициента ковариации имеет вид [c.48]

    Великий химик видел не только эту связь, но и зависимость свойств элементов от массы. Свойства всех элементов,— подчеркивал он, — оказываются в тесной зависимости элементы образуют одно целое, представляют естественный ряд сходственных проявлений материи . [c.285]

    В XV главе Основ химии , т. II он так разъяснил то, что он понимает под скачком между двумя соседними элементами (напр., К=39 и Са = 40, или А1 = 27 и 51 = 28, С=12 и N=14 и т. п.) не только нет, но, по законам периодичности н кратных отношений (Дальтона), и быть не может переходных промежуточных элементов. Как в частице водородного соединения может быть на атом элемента или один (в НР), или 2 (в НЮ), или 3 (в ЫНЗ), и т. п. атомов водорода, но не может быть частицы, содержащей на атом элемента 2 /2 атома водорода, так по периодическому закону не может быть и элемента, промежуточного между N и О, с атомным весом, большим 14 и меньшим 16, или между К и Са. Это значит, что периодическая зависимость элементов не может быть выражаема какой-либо алгебраическою сплошною функциею, какою можно, напр., выразить периодическое изменение температуры в течение дня или года, или изменение синусов по мере возрастания углов 24. [c.335]

    Частотные характеристики в диапазоне 80 гц — 10 кгц при потенциале 2,4 в для двух крайних случаев — хлорной и фосфорной кислот — приведены на рис. 3. Анализ этих характеристик описанным выше способом показал, что в случае фосфорной кислоты эквивалентная схема близка к параллельному соединению емкости двойного слоя и сопротивления стадии разряда (/ = 1,2 ом, что хорошо согласуется с вычисленным 7 =0,13/2,3-5-10 =1,1 ом из кинетических данных). В случае же хлорной кислоты эквивалентная схема значительно сложнее. В ней присутствуют частотно зависимые элементы, представляющие фарадеевский импеданс, связанный с протеканием реакции выделения кислорода, и адсорбционная емкость, обусловленная наличием на поверхности адсорбированных поляризованных диполей. [c.136]

    О взглядах Флавицкого на периодическую зависимость элементов Менделеев говорит также в ст. 14 и 15 (стр. 272 и 320 в основном томе). [c.488]

    К стр. 58. Первоначально 6 ноября 1886 т. А. И. Базаров выступил на заседании РФХО (председательствовал Менделеев) с сообщением о правильностях в атомных весах элементов (см. доб. Зи). Вскоре оно под названием Об атомных весах элементов было опубликовано в полном виде-в ЖРФХО, т. XIX, вып. 2, ч. химич., отд. 1, 1887, стр. 61—73. На эту работу Менделеев и ссылается в ст. 13. В начале своей работы Базаров, ставит тот же вопрос, который разбирает и на который отвечает и Менделеев в ст. 13 (см. стр. 226 в основном томе). Базаров пишет Представляют ли атомные веса бессвязный ряд случайных чисел или между этими числами существует какое-нибудь правильное соотношение (стр. 61 его-статьи). Чтобы ответить на этот вопрос, автор прежде всего излагает сущность периодической зависимости элементов, которая была найдена Д. И. Менделеевым. [c.494]

    Сверх вышеуказанного, при изложении Основ химии мне желательно было показать в элементарном руководстве осязательную пользу периодического закона, явившегося передо мною в своей целости именно в 1869 г., когда я писал это сочинение. Но тогда единоличное убеждение не позволяло ставить его столь твердо, как это можно сделать ныне, после того, как труды многих химиков оправдали многие его следствия. Тот, для меня неожиданно-быстрый успех, с которым распространились в нашей науке понятия периодической зависимости элементов от их атомного веса, а быть может и та усидчивость, с которою я собрал в этом сочинении по новому плану важнейшие сведения об элементах и их взаимных отношениях, объясняют причину того, что прошлые издания моего сочинения были переведены на английский и немецкий языки. Глубоко тронутый сочувственными отзывами английских и американских собратов по пауке об содержании моей книги, я приписываю их более всего закону периодичности, положенному в основу моего изложения, особенно той второй половины книги, где скопилось большое количество данных, находящих особое, иногда совершенно неожиданное, освещение под углом зрения, доставляемым периодическим законом. Так как все изложение этой книги подчинено указанному закону, а он схематически выражается в таблицах элементов, располагающихся по рядам, группам и периодам, то такие таблицы помещаются вслед за этим предисловием. Но мысль о том, что предлагаемая книга может попасть в руки не только начинающих, для которых она писана, но и знатоков, желающих увидеть отношение к текущим вопросам науки уже состарившегося ее поклонника — до чрезвычайности усложняет возобновление издания, так как из громадного количества ежегодно вновь являющихся исследований надлежало (не умножая сильно объем книги, что важно для начинающих) выбрать [c.41]


    Поскольку вариации Ьu представляют собой относительные смещения точек на внешней стороне N по сравнению, скажем, с точками на внутренней стороне Ы, то смещения би можно реализовать, допустив, что действие точечно-зависимых элементов группы О переводит внутреннюю сторону во внешнюю. Таким образом, малые смещения двух сторон N оказываются связанными между собой, если допустить, что группа С различным образом действует на различные точки, т. е. что ее действие неоднородно. Тогда неоднородность действия этой группы на порождающую точку N дается соотношением (1.2.1). Ничто не мешает нам распространить эту идею неоднородного действия группы О [c.15]

    Основные геометрические расчетные зависимости элементов зубчатых передач [c.405]

    Исследование импеданса фазовой границы железа в растворах кислот проведено в работах 40,41]. При этом показано, что строение такой границы моделируется эквивалентными схемами, в которых последовательно и параллельно включен ряд емкостей и сопротивлений. Используя разную частотную зависимость элементов таких схем, можно раздельно определить их и выделить, в частности, емкостную составляющую двойного электрического слоя. Как оказалось, в случае железного электрода вид эквивалентной электрической схемы, найденной для кислых растворов без добавок ПАВ, сохраняется и при наличии в растворе ингибиторов различной природы и различного механизма действия. [c.32]

    Вот почему Менделеев возражал против того, что некоторые ученые пытались изображать периодическую зависимость элементов в виде сплошной кривой делать [c.266]

    Этими приёмами менделеевская таблица не только позволяет просто и пепосредственно выражать различные типы периодической зависимости элементов, но и проводить градацию в сходстве и различии элементов между собой. Тем самым графическое изображение места [c.203]

    К познанию еще неизвестного (к сопоставлению несходных элементов по атомным весам в пределах периода). Это — нормальный путь развития всякого познания. В таком случае важнейшая идея, родившаяся из самого процесса составления системы элементов, идея периодической зависимости элементов, выявлялась бы по мере того, как Д. И. подписывал последовательно одну группу под другой. Если же на минуту представить, что Д. И. начал сразу составлять вертикальные столбцы, т. е. периоды элементов, то тем самым следовало бы допустить, что идея периодичности не родилась у Д. И. в процессе составления таблицы элементов, а существовала ужо заранее, как данная, что эта идея явилась не результатом, не следствием, а отправным, исходным пунктом при составлении таблицы элементов. Этому противоречат прямые указания самого Д. И., поскольку в таком случае неизвестное (периодичность элементов) не последует, а предшествует учету известного (расположения элементов внутри групп по атомным весам). [c.51]

    Проведенный ниже анализ привел к системе уравнений, отражающих рабочий процесс печи и позволяющих выявить зависимость элементов теплового баланса от геометрии печи и скорости плавки. Сделав эти предварительные замечания, приступим к рассмотрению отдельных статей теплового баланса. [c.31]

    Дублированная система при зависимых элементах с разными показателями надежности и неограниченном восстановлении [c.76]

    Однако, помимо чисто количесгвенного критерия, следует принимать во внимание и соображения общего характера. Сравнивая перечисленные выще способы, обратим внимание на то, что график а -Е и в самом деле не зависит от частоты, поскольку а — величина частотно-независимая по определению [сравн. формулу (3)]. Этот график можно считать наиболее универсальным способом для сопоставления между собой результатов различных опытов, поскольку здесь исключен вклад собственно частотно-зависимого элемента (показателя степени а) но размерность а не позволяет корректно сопоставлять результаты расчета с результатами прямых емкостных измерений на алмазных электродах, опубликованными в литературе. [c.44]

    Согласно предельному закону Дебая —Хюккеля, lg / / /2. Следовательно, кривая зависимости [ (элемент) +(2/ Т // )1п т ] от / /2 представляет собой прямую линию (рис. Э. 1). При / = О значение равно 1, а значит, отрезок, отсекаемый на оси ординат, равен Е° (элемент) = = °(АдС1, Ag, СГ). Отклонение э. д. с. от этого значения [c.231]

    Расчет эксплуатационной надежности систем с зависимыми элементами, выход из строя которых изменяет показатеш надежности других элементов, существенно усложняется и проводится с учетом выявления состояний работоспособности. В общем случае такая задача не решена если два элемента работают в периоде нормальной эксплуатации и характеристики их надежности подчиняются экспоненциальному закону как при работающем, так и при отказавшем втором элементе, то при известных значениях интенсивностей отказов возмом<ен аналитический расчет надежности системы. Достаточно большое количество результатов по расчету вероятности безотказной работы, наработки на отказ, среднего времени восстановления, коэффициента готовности, оперативной готовности в удобной для практического использования форме удалось получить для дублирующих систем, включающих [13,17-19]  [c.738]

    Мы уже видели, что в случае алканов и алкенов матричные элементы трансферабельны. Поэтому имеется принципиальная возможность построения синтетической матрицы для углеводородов. В табл. 6 приведены средние значения элементов оператора Фока, а также соотношения, характеризующие соответствующие угловые зависимости. Элементы, меньшие [c.249]

    Регламент определения. Из 16 основных параметров аналитического процесса, включенных в табл. 26, пять имеют размерность времени. Выше отмечалась зависимость элемента от времени, прошедшего с момента добавления реагентов до начала экстракции, обусловленная малой растворимостью комплексных солей (параметр I, см. стр. 97), нестабильность некоторых анивнных комплексов (параметр акз см. стр. 13Э главы V), быстрое обесцвечивание экстрактов некоторых солей (параметр см. стр. 29—32 главы I) и т. д. [c.161]

    Свои взгляды на периодическую систему элементов Вилльям Крукс изложил в работе О происхождении химических элементов (перепод. М., 1886). В этой работе Крукс попытался выяснить причину различия атомных весов различных элементов и пришел к выводу, что это различие-должно было обусловиться той температурой, при которой образовались элементы с ее понижением могли возникать элементы со все большими и большими атомными весами, Крукс представляет образование схемы периодической зависимости элементов в следующем виде допустим, некоторый качающийся маятник чертит своим концом линию при этом происходит (по мере охлаждения) непрерывное удлинение нити маятника и, соответственно, уменьшение амплитуды качания другими словами, при образовании все более и более тяжелых элементов совершается непрерывное затухание качания маятника. В результате получится. зигзагообразная линия, которая разделяется прямой, проходящей через середину каждого зигзага на левую часть (парамагнитные элементы) и правую часть (диамагнитные элементы). Середина, выражающая положение равновесия маятника, соответствует началу каждого периода. В левую и правую стороны от нее размещаются сначала элементы одноатомные, за ними двух-, трех- и, наконец, четырехатомные. Последние представляют собою точки наибольшего отклонения маятника от положения равновесия. Так, отклоняясь сначала влево от исходного равновесного состояния, маятник вслед за водородом обра зует литий, бериллий, бор и углерод (четырехатомный элемент) поело-этого маятник начинает отклоняться вправо и за углеродом образует азот, кислород, фтор, затем, пройдя положение равновесия, — натрий, магний, алюминий и кремний (снова четырехатомный элемент) и т. д. На вертикальной линии, проходящей через точки равновесия, откладываются значения атомных весов. Это можно также представить как расположение элементов по шести кривым 8-образной формы, которые накручиваются одна над другой непрерывной линией (перекрученной спиралью). Схемы Крукса воспро изведены в сб. Юбилейному Менделеевскому съезду.. . , 1934, стр. 79—80. На Крукса встречаются ссылки в ст. 15 и в доб. 5Ь (стр. 319—320 и 600 основного тома). (Стр. 217) [c.489]

    I [-B сделал свое добав,тен1ге о данных Ридберга как об исследованиях, подобных доложенным Базаровым (впоследствии опубликованным в ЖРФХО, см. № 2014к). отметив, что путь, им избранный, следует считать новым и заслуживающим разработки . В колмментариях к Фарадеевскому чтению (т. е. № 204) указывается (см. № 1506, о. 494—495) на изложение Базаровым сущности периодич. зависимости элементов, найденной М-вым. и дается ряд положений, яв.ляющихся повторением высказанного или сделанного М-вым. Упоминается о ссылках последнего [c.288]

    Своим скачкообразным характером периодическая зависимость элементов, как показал Менделеев, существенно отличается от обычных периодических явлений природы, имеющих в своей основе механическое движение тел Так смена явлений дня и года и колебания всякого рода, — указывал он, — представляют перемены периодического свойства, в зависимости от времени и пространства. Но в обычных периодических функциях одна переменная изменяется непрерывно, а другая возрастает для того, чтобы начать затем период уменьшения и, дойдя до его предела, опять начать возрастать. В периодической функции элементов дело идет иначе здесь масса элементов не возрастает непоеоывно, переходы совершаются скачками, от Mg к А1. Так, эквивалентность или атомность прямо перескакивает с I на 2, на 3 и т. д. — без переходов. И, по моему мнению, эти-то свойства и суть важнейшие, их периодичность и составляет сущность периодического закона  [c.266]

    Понятия, обобщающие и выражающие самзпо суть названных открытий — сдвиг (с места на место), одинаковое место, порядок мест, — целиком заимствованы из представления об общей зависимости элементов, выраженной в периодической системе Менделеева. Можно смело сказать, что, не будь открыт периодический закон, современные физики вынуждены были бы блуждать в потёмках. Они не были бы в состоянии разобраться в сделанных ими экспериментальных открытиях, привести пх в связь между собой, сделать из них правильные теоретические выводы.Во всех рассмотренных случаях сделать всё это позволяла физикам в конце концов система Менделеева именно она помогала раскрывать глубокий физический смысл наблюдённых фактов, именно она неизменно оказывалась связующим звеном между различными опытными открытиями. [c.26]

    Электрическое сопротивление перехода заряда на границе электрод—рабочая жидкость много меньше электрического сопротивления преобразующей мембраны. Электрическое сопротивление перехода состоит из двух параллельно включенных сопротивлений сопротивления перехода суммарной электрохимической реакции Zp, при прохождении которой ионы обмениваются зарядом с металлом, и реактивного сопротивления двойнослойной электродной емкости 2дв, В общем случае Zp, зависящее от вида электрохимической реакции, состоит из последовательно и параллельно соединенных электрических сопротивлений, емкостей и частотно-зависимых элементов [77, 98, 99], Для необратимых электродов Zp может достигать значительной величины. Если на элек- [c.223]

    Вырождение весьма часто — следствие симметрии кристалла и обычно имеет место на определенных избранных линиях в р-пространстве. Более того, анализируя симметрию тех или иных точек р-пространства кристаллов, можно найти совокупность точек обязательного вырождения, а также выяснить зависимость элементов матрицы от компонент разности р — ро. Это позволяег, не прибегая к модельным соображениям, установить структуру изоэнергетической поверхности вблизи точки вырождения [7]. [c.36]

    Последовательное соединение зависимых элементов. Предположение о независимости элементов систем на практике часто оказывается неверньш. Например, зависимость элементов может проявляться даже следующим образом на все элементы одновременно оказьшает влияние один и тот же внешний воздействующий фактор (температура, вибрация, радиация и т. п.), поэтому все элементы одновременно становятся менее надежными. [c.42]

Рис. 6.1. Структурная схема дублированной Рис. 6.2. Граф переходов из одного состоя-системы из зависимых элементов с разными 1 ия в другое дублированной системы из за-показателямн надежности ёисимых элементов с разнылш показателями Рис. 6.1. <a href="/info/24140">Структурная схема</a> дублированной Рис. 6.2. <a href="/info/764372">Граф переходов</a> из одного <a href="/info/503852">состоя-системы</a> из <a href="/info/960522">зависимых элементов</a> с разными 1 ия в другое дублированной системы из за-показателямн надежности ёисимых элементов с разнылш показателями

Смотреть страницы где упоминается термин Зависимые элементы: [c.143]    [c.208]    [c.255]    [c.57]    [c.128]    [c.10]    [c.448]    [c.50]    [c.150]    [c.72]   
Смотреть главы в:

Надёжность технических систем Справочник -> Зависимые элементы




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Взаимосвязь физико-химических свойств компонентов экстракционной системы Вопросы интерпретации кривых зависимости степени извлечения определяе- ч мого элемента от концентрации водородных ионов в водной фазе

Гальванический элемент зависимость от температур

Зависимость интенсивности линий от атомного номера элемента

Зависимость между гелием и радиоактивными элементами

Зависимость между интенсивностью излучения и концентрацией элементов в растворе

Зависимость между оптической плотностью и концентрацией элемента в растворе

Зависимость напряжения электрохимического элемента от концентрации. Уравнение Нернста

Зависимость некоторых химических свойств элементов от положения их в периодической системе

Зависимость от генезиса элементов

Зависимость от положения в периодической системе элементов

Зависимость относительной погрешности определения от количества элемента J . Состав аналитических погрешностей

Зависимость погрешности анализа от процентного содержания элемента в пробе

Зависимость работы выхода у металлов от их положения в периодической системе элементов

Зависимость реакций иона от положения элемента в таблице Менделеева

Зависимость свойств кристаллов от направления по отношению к элементам симметрии

Зависимость свойств элементов и их соединений с водородом и кислородом от их положения в периодической системе

Зависимость свойств элементов от их положения в Периодической таблице

Зависимость свойств элементов от строения их атомов Значение периодического закона и периодической системы элементов Д. И. Менделеева

Зависимость сдвига ЛЕСЯ. от порядкового номера элемента в однотипных соединениях

Зависимость силы кисло и оснований от заряда и радиуса иона образующего их элемента

Зависимость силы кислот и оснований от заряда и радиуса иона образующего их элементы

Зависимость случайной ошибки от величины сигнала Установление предела обнаружения (стр. 20). 1.2.3. Оценка величины аналитического сигнала и содержания элемента на основании результатов измерений. Точность анализа (стр

Зависимость сорбируемости ионов от положения элементов в периодической системе

Зависимость способности элементов к комплексообразованию от их места в периодической системе Д. И. Менделеева

Зависимость химико-аналитических свойств ионов от электронной структуры образующих их элементов

Зависимость химико-аналитических свойств катионов и анионов от электронной структуры образующих их элементов

Зависимость химических свойств элементов от электронной структуры

Зависимость электродвижущей силы гальванического элемента от концентрации

Зависимость электродвижущей силы гальванического элемента от концентрации раствора

Изменение окислительно-восстановительных свойств элементов в зависимости от строения их атомов

Кадмий бромистый, данные по электродвижущим силам элемента, зависимость

Масса зависимость свойств элементов

Определение температурной зависимости ЭДС гальванического элемента и расчет на ее основе термодинамических величин химической реакции

Опыт 5. Проявление окислительных и восстановительных свойств элементом в зависимости от его валентности

Радиоактивные элементы, зависимость

Радиоактивные элементы, зависимость от их массовых чисел

Радиоактивные элементы, зависимость периода спонтанного деления

Различные классификации структурных элементов и линейные зависимости между числами структурных элементов в молекулах

Рентгеновское излучение зависимость от порядкового номера элемента

Свободные энергии образования паров углеводородов из элементов в их зависимости от температуры

Свободные энергии образования паров углеводородов из элементов в их зависимости от температуры (до- i полнения к части II главы

Способность элементов к образованию полимеров в зависимости от их положения в периодической системе

Структура периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Зависимость свойств элементов от строения их атомов

Функциональные зависимости общего потенциала системы в зависимости от характера взаимодействия ее элементов

Характер электролитической диссоциации веществ в водных растворах в зависимости от положения элементов в периодической системе Д. И. Менделеева

Химические свойства элементов в зависимости от положения их в периодической системе

Часть . Свободные энергии образования паров углеводородов из элементов в их зависимости от температуры

Электродвижущая сила гальванического элемента зависимость от температуры

Электродвижущая сила элемента зависимость стандартная, определение

Электродвижущая сила элемента, зависимость от ионной силы, экстраполяция

Электронная структура атомов. Зависимость свойств элементов от строения их атомов

Элемент зависимость свойств от строения

Элемент зависимость свойств элементов

Элементы зависимость взаимная



© 2025 chem21.info Реклама на сайте