Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Леверье

    Доступные спектральные данные позволяют сделать аналогичные выводы относительно структур других комплексов ионов переходных металлов. Левер [10] указывает на заметные различия между спектрами разных структур. Для расшифровки структур комплексов, наряду с электронными спектрами, используются ИК-спектры и данные магнитных методов [36]. Использование данных по магнетизму посвящена следующая глава. [c.107]


Рис. 1У-6. Кривые мощности по данным Левер Бразерс и для систем без отражательных перегородок с турбинными мешалками с шестью прямыми ровными лопатками, крепящимися на диске (В = 0,228 м к = 0,076 м Рис. 1У-6. <a href="/info/892449">Кривые мощности</a> по данным Левер Бразерс и для систем без отражательных перегородок с <a href="/info/33968">турбинными мешалками</a> с шестью прямыми ровными лопатками, крепящимися на диске (В = 0,228 м к = 0,076 м
    Данные Левер бразерс и к ° [c.66]

Рис. 1У-16. Кривые мощности но данным Левер Бразерс и К° для систем со шнековыми мешалками без отражательных перегородок с различным отношением (к = 0,003 м = 1) Ф = Кр. Рис. 1У-16. <a href="/info/892449">Кривые мощности</a> но данным Левер Бразерс и К° для систем со <a href="/info/64518">шнековыми мешалками</a> без отражательных перегородок с различным отношением (к = 0,003 м = 1) Ф = Кр.
Рис. Х-2. Завлсимость кажущейся вязкости псевдопластичной /кидкостп от скорости сдвига по данным Левер Бразерс и K , полученным в соосно-цилиндрическом вискозиметре. Рис. Х-2. Завлсимость <a href="/info/72397">кажущейся вязкости</a> <a href="/info/317203">псевдопластичной</a> /кидкостп от <a href="/info/56788">скорости сдвига</a> по данным Левер Бразерс и K , полученным в соосно-цилиндрическом вискозиметре.
    Рнс-. Х-5. Зависимость констант Ст. м и к в уравнениях (Х,47) и (Х,48) от отношения диаметров мешалки и аппарата по данным Левер Бразерс и К°. [c.197]

    Рнс. Х-7. Зависимость кажущейся вязкости от характеристики потока по данным Левер Бразерс и К°  [c.198]

    Периодический закон показывает, что качественная характеристика каждого химического элемента зависит от количественного значения его атомного веса. Возрастание атомного веса приводит к качественному изменению — переходу от одного элемента к другому. Переход этот происходит не плавно, а скачкообразно, что неоднократно подчеркивал и Менделеев. В этом проявляется диалектический характер зависимости свойств химических элементов от их атомного веса. Энгельс писал что Менделеев, применив бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты — Нептуна . [c.16]


    Открытие периодического закона и создание системы химически элементов имело огромное значение не только дл.ч химии, но и для всего естествознания в целом. Открытие Д. И. Менделеева обогатило человеческое знание одной из фундаментальных закономерностей природы. Оценивая значение открытия Д. И. Менделеева, Ф. Энгельс писал Менделеев, применив... закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще не известной планеты — Нептуна (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.— Т. 20.— С. 389). [c.22]

    Для развития химической науки вообще и для физической химии в частности огромное значение имело открытие Д. И. Менделеевым (1834—1907) периодического закона химических элементов (1869), впоследствии названного его именем. Этот закон позволил на основании знания химических свойств одних элементов предвидеть свойства других. Оценивая это открытие Д. И. Менделеева, Ф. Энгельс писал Менделеев, применив бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще не известной планеты — Нептуна . Менделеев является также автором гидратной теории растворов, на которой основаны современные исследования в области растворов. [c.9]

    Классики марксизма дали высокую оценку открытому Д. И. Менделеевым периодическому закону. Ф. Энгельс писал Менделеев... совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием. Леверье, вычислившего орбиту еще не известной планеты — Нептуна .  [c.94]

    Менделеев, применив бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще не известной планеты — Нептуна (Ф. Энгельс. Диалектика природы. Политиздат, 1964, стр. 49). [c.78]

    Общенаучное значение работ Д. И. Менделеева может быть охарактеризовано словами Энгельса Менделеев. .. совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты — Нептуна . В самой химии периодический закон создал новую эпоху, и ценность его для этой науки совершенно исключительна, [c.215]

    Как справедливо указал А. В. Раковский (1927 г.), научный подвиг Д. И. МеН делеева в действительности значительнее открытия Леверье (и одновременно Адамса) Леверье и Адамс открыли Нептун, опираясь на видимые неправильности в движении Урана и базируясь на всеми признанном законе Ньютона. Менделеев открывал элементы и предсказывал их свойства, опираясь на пустые клетки в созданной им же системе и базируясь на законе, им же от1 рытом и далеко не всеми признанном . [c.218]

    Большое общенаучное и философское значение периодического закона состоит в том, что он подтвердил наиболее общие законы развития природы (единства и борьбы противоположностей, перехода количества в качество, отрицание отрицания). Менделеев, применив бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты— Нептуна ,— такую высокую философскую оценку открытию периодического закона и периодической системы дал Энгельс .  [c.71]

    Оценивая открытие Д. И. Менделеева, Ф. Энгельс писал Менделеев, применив бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты — Нептуна . Конечно, научный подвиг Ж. Леверье очень большой. Но он сделал свое открытие, опираясь на всеми признанный закон И. Ньютона, тогда как Д. И. Менделеев открыл новый закон природы и вывел из него такие логические следствия, которые могли показать — верен он пли нет . В химии периодический закон создал новую эпоху. [c.59]

    Всем этим определяется огромное философское значение периодического закона Д. И. Менделеева, открытие которого Ф. Энгельс в своей работе Диалектика природы сравнивал с открытием Леверье, рычислившего орбиту еще неизвестной планеты Нептун. [c.21]

    Сила научного предвидения Д. И. Менделеева заключалась в том, что он не только стоял на материалистической позиции, но и применял диалектический метод исследования. Энгельс в Диалектике природы писал, что Менделеев, применив бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты — Нептуна . Последующее развитие химии и физики показало, что открытие Д. И. Менделеева дало науке значительно больше, чем открытие Леверье. [c.16]

    Для того, чтобы понять, что представляет собой химическая связь с точки зрения современной теории, придется вернуться к первооснове — к строению атома. В планетарной модели Нильса Бора было нечто совершенно необъяснимое с позиции классической механики было непонятно, почему электроны не падают на положительно заряженное ядро или хотя бы не перемещаются все на самую близкую к ядру орбиту. Что заставляет их занимать и более высокие энергетические уровни Бегство с них, казалось бы, могло дать только выигрыш в энергии. Ответить на эти вопросы смогла только квантовая механика. Прежде всего оказалось, что орбиты электронов имеют лишь довольно отдаленное сходство с орбитами планет. Если вычислить орбиту планеты и вовремя направить телескоп в указанную точку, можно ручаться, что планета окажется именно там (так — на кончике пера — астроном Леверье открыл Нептун). Когда же дело доходит до электрона, ни в чем ручаться нельзя. То, что называют его орбитой, это лишь некая замкнутая часть пространства, ограниченная оболочкой, внутри [c.263]

    Значение открытия Д. И. Менделеева глубоко оценил Ф. Энгельс. Менделеев, применив бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще не известной планеты — Нептуна . Научный подвиг Менделеева, по мнению Ф. Энгельса, состоял в том, что он сделал на основе периодического закона далеко идущие теоретические предсказания. Они дали ключ к опытной проверке закона, на много лет вперед указали развитие химии. [c.69]


    Знание общего (закона), его связи с единичным открывает возможность для научного предвидения. Оно является необходимым условием для целеустремленного исследования, успешного развития науки. Блестящий пример этому — открытие Леверье, который, опираясь иа закон всемирного тяготения, предсказал существование неизвестной до этого планеты Нептун. Максвелл, исходя из учения об электромагнитном поле и закона индукции, предсказал существование электромагнитных волн. А. М. Бутлеров предсказал число изомеров многих органических соединений на основании закона химического строения вещества. [c.252]

    Первая философская оценка периодического закона была дана Ф. Энгельсом, в которой отмечалась его диалектичность. Ф. Энгельс писал Менделеев, применив бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще не известной планеты — Нептуна . По этому поводу известный химик А. В. Раковский писал Я полагаю, что открытие и предвидение Менделеева еще более великолепны. Леверье и Адамс открыли Нептун, опираясь на видимые отклонения в движении Урана и основываясь на известном законе Ньютона. Менделеев открывал элементы и предсказывал их свойства, опираясь на пустые клетки в [c.73]

    Такое полное совпадение предсказаний Менделеева и найденных непосредственными определениями свойств обратило на себя внимание широких кругов ученых. Винклер сравнивал предсказания Менделеева с предсказаниями Адамса и Леверье существования неизвестной в то время планеты Нептун сделанными только на основании теоретических расчетов. Как известно, такое же сравнение научного подвига Менделеева с предсказанием [c.396]

    Неслучайно Энгельс, высоко оценив открытие Менделеевым периодического закона химических элементов, обратил внимание на применение великим русским химиком диалектического закона перехода количества в качество. Наконец, закон Гегеля имеет силу не только для сложных тел, но и для самих химических элементов,— писал Энгельс в Диалектике природы .— Мы знаем теперь, что химические свойства элементов являются периодической функцией атомных весов... что, следовательно их качество обусловлено количеством их атомного веса. Эго удалось блестящим образом подтвердить. Менделеев доказал, что в рядах сродных элементов, расположенных по атомным весам, имеются различные пробелы, указывающие на то, что здесь должны быть еще открыты новые элементы. Он наперед описал общие химические свойства одного из этих неизвестных элементов,— названного им экаалюминием, потому что в начинающемся с алюминия ряду он непосредственно следует за алюминием,— и предсказал приблизительно его удельный и атомный вес и его атомный объем. Несколько лет спустя Лекок-де-Буабодран действительно открыл этот элемент, п оказалось, что предсказания Менделеева оправдались с совершенно незначительными отклонениями. Экаалю-миний получил свою реализацию в галии... Менделеев, применив бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты — Нептуна  [c.324]

    Вдумайтесь в описанный эксперимент и в его результаты Удивительный, достойный восхищения пример открытия без открытия . Как здесь не вспомнить французского астронома Урбена Жана Жозефа Леверье, который, сопоставляя вековые изменения в орбитах планет нашей Солнечной системы, предсказал существование новой еще не открытой планеты, вычислил ее местоположение, определил, где искать. И спустя год планета, открытая Леверье на кончике пера , была действительно обнаружена И. Галле в предсказанном месте. Ее назвали Нептуном. Историю эту знают многие. Менее известный подвиг А. П. Бородина, определившего свойства фтора, еще неведомого элемента, который откроют через много лет, очень похож по силе научного предвидения на исследования Леверье и столь же важен для химии фтора, как для астрономов открытие Нептуна. Кончая наш рассказ о композиторе и химике Александре Порфирьевиче Бородине, нельзя не напомнить, что в процессе описанного исследования он попутно получил первое фторорганическое соединение, положив начало важнейшему направлению в современной химии. Предложенный им метод синтеза - обмен хлора на фтор-лишь значительно позже (спустя 60-70 лет) был оценен по достоинству и стал одним из самых общих и широко распространенных способов получения органических фторпроизводных. [c.51]

    Энгельс неоднократно формулировал положение о том, что практика есть единственный критерий истины, единственный путь ее проверки и доказательства. Солнечная система Коперника, — писал Энгельс, — в течение трехсот лет оставалась гипотезой, в высшей степени вероятной, но все-таки гипотезой. Когда же Леверье на основании данных этой системы не только доказал, что должна существовать еще одна, неизвестная до тех пор, планета, но и определил посредством вычисления место, занимаемое ею в небесном пространстве, и когда после этого Галле действительно нашел эту планету, система Коперника была доказана  [c.216]

    Сравнение предсказаний Менделеева с предсказаниями Леверье встретило двоякое отношение со стороны естествоиспытателей и историков науки. Представители махистских и прочих подобных течений считали, что заслуги Менделеева преувеличены. Нанример, П. Таннери писал Предсказания Менделеева сравнивали с теоретическими соображениями Леверье, приведшими к открытию Нептуна... Разумеется, это было преувеличением. Периодическая система долгое время представляла собой простое индуктивное обобщение и неоднократно перестраивалась  [c.217]

    Менделеева был отнюдь не меньший, чем у Леверье, а по существу даже значительно больший. [c.218]


Смотреть страницы где упоминается термин Леверье: [c.417]    [c.59]    [c.59]    [c.59]    [c.65]    [c.81]    [c.81]    [c.81]    [c.404]    [c.505]    [c.588]    [c.129]    [c.217]   
История химии (1976) -- [ c.276 ]

Статистические методы оптимизации химических процессов (1972) -- [ c.188 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.215 , c.218 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Леверье метод

Леверье наименьших квадратов

Леверье неопределенных множителей Лагранжа

Леверье поиска

Леверье половинного деления

Леверье симплексов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте