Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Волчок шаровой

    Должно признать, — писал он, — существование невидимой руки, которая как бы держит весы при образовании соединений и возникновении их свойств согласно ее воле мы должны заключить, что природа действует в глубинах земного шара так же, как и на его поверхности или же в руках человека  [c.109]

    По мере хода времени стационарное состояние земного шара будет меняться по следующей причине. Онзагер показал, что в стационарном состоянии диссипативной системы скорость производства энтропии минимальна. Теорема Рэлея о минимальной диссипации в механике (вспомним известный пример с вращающимся волчком) — это просто особый случай теоремы Онзагера. Если бы земля была тепловой машиной, совершающей работу W за один день, то согласно первому закону термодинамики [c.139]


    Академик Е. К. Федоров считает, что разбавление сточных вол не защитит водоемы от загрязнения н в ближайшие десятилетия понадобится весь сток рек земного шара, чтобы разбавить поступающие в водоемы загрязнения [62]. [c.10]

    В той же статье 1799 г. Пруст посвящает целый раздел составу карбоната меди. Он впервые обнаруживает, что в состав карбоната входит гидратная вода в определенной пропорции, и констатирует, что искусственно полученный и природный карбонаты меди не отличаются друг от друга по составу. Он пишет Поскольку 100 частей такого [природного] карбоната, растворенные в азотной кис.тоте и выделенные щелочными карбонатами, дают нам 100 частей искусственного карбоната, причем основой этих двух соединений является черная окись [меди], должно признать существование невидимой руки, которая как бы держит весы при образовании соединений и возникновении их свойств согласно ее воле мы должны заключить, что природа действует в глубинах земного шара так же, как и на его поверхности или же в руках человека. [c.435]

    Объектом опыта был стеклянный шар диаметром 30 мм. Шар не имел зародышевых трещин, был освобожден от внутренних напряжений с помощью отжига и имел полированную поверхность. На рисунке можно видеть фазы разрушения, после того как вол- [c.503]

    Теория ширины линий комбинационного рассеяния получила дальнейшее развитие в работах К. А. Валиева [281—284]. Им рассмотрены следующие причины уши-рения линий диссипативная потеря молекулой колебательного кванта, т. е. переход колебательной энергии в тепловое движение воздействие силового поля, в котором находится молекула, на ее колебания броуновское вращение молекулы взаимодействие колебаний молекулы с ее вращением. В этих работах рассмотрение. броуновского поворотного движения проводится с учетом того, что вращающаяся молекула представляет собой, вообще говоря, не шар, а симметричный или асимметричный волчок (см. 8). Оценка вклада в уширение линий перечисленных выше факторов показала, что взаимодействие колебаний молекулы с окружающим ее силовым полем дает для деполяризованных линий эффект того же порядка, как и броуновское поворотное движение. Для поляризованных линий эффект взаимодействия играет наиболее важную роль. [c.343]

    На весь земной шар прозвучал Ваш призыв ко всем сторонникам мира, ко всем людям доброй воли объединить свои усилия во имя прочного мира, за дружбу между народами За мир во всем мире ь [c.6]


    Спин — квантово-механическое свойство электрона, которое невозможно точно объяснить с помощью традиционных представлений на основе механического поведения макрочастиц. Без учета волновых свойств электрона спин можпо интерпретировать путем сравнения электрона с шаром, вращающимся вокруг выбранной оси. Спин характеризует направление вращения и, следовательно, при двух возможных направлениях механического вращения должно существовать два разных спина электрона. Концепция о спине электрона в атоме введена в квантовую механику американскими учеными Уленбеком н Гаудсмнтом (1923 г.), постулировавшими на основе анализа опытных спектроскопических данных возможность рассмотрения электрона как вращающегося волчка. [c.88]

    В настоящее время наиболее развита теория построения /)-оптимальных и С-оптимальных планов [46]. В общем виде задача построения О-оптимальных планов не решена. Наиболее разработанными можно считать методы получения -оптимальных планов для оценки одного параметра. В работах Кифера, Воль-фовица, Хоула и Коно введено понятие непрерывного плана и построены непрерывные )-оптимальные планы для полиноминальной регрессии первого и второго порядков при ограничениях на гиперкубе и -мерном шаре для тригонометрической регрессии с различными весовыми функциями на отрезке [46]. Границы эксперимента чаще всего задаются гиперкубом. Д-Оптимальные планы первого порядка при ограничениях на кубе можно задать в виде ПФЭ 2 . /)-Оптималь-ными планами являются также некоторые дробные реплики полного факторного эксперимента и планы Плакетта — Бермана для числа факторов к, удовлетворяющих условию к+ кратно четырем. Эти планы в то же время ортогональны и ротатабельны. [c.199]

    Пряжу из сильно свойлачивающегося воло на для предотвращения свойлачивааия п apeд К ращением заваривают. Для этого ее загружают в кипящую воду и выдерживают при закрытом шаре 20—30 мин в условиях медленного охлаждения. [c.228]

    Для определенности здесь взят идеальный газ. Звуковые волиы приводят к тому, что иа ее открытом конце газ периодически колеблется. Обозначим и характерную скорость частиц газа в звуковой волие. Тогда получаем, что газ с площадью поверхности порядка пульсирует с характерной скоростью и и частотой Пульсирующее тело излучает звуковую волну по законам, найденным в 13.4. Интенсивность звуковой волны определяется оценкой (13.32). Действительно, эта формула качественно справедлива не только для пульсаций шара с поверхностью порядка но и для объемных пульсаций любого тела, площадь пульсирующей поверхности которого имеет порядок величины [c.201]

    И хотя сейчас такое массовое проявление жизни, растительной и микробной, охватывает весь земной шар и строит тропосферу, все-таки человек сейчас намеренно и стихийно меняет всю окружаюпдую его природу, является геологической силой, ближайшее будущее которой почти безгранично и человеческий зазум и воля способны целиком переработать всю окружающую его природу. Те возможности, которые открываются при этом для ближайшего будущего, кажутся нам безграничными. [c.252]

    Эффект дисперсии был использован при определении места возникновения воли, прошедших чрезвычайно большие расстояния [738]. По сделанной оценке один пакет волн, наблюдавшийся в северной части Тихого океана, прошел половину окружности земного шара от Р1ндийского океана по дуге большого круга, проходящей южнее Австралии. Направление распространения определяется (на глубокой воде) по ориентации гребней воли, а расстояние подсчитывается по разности времен прибытия волн разной длины и, следовательно, разной частоты. Преобладающая частота растет с течением времени соответственно уменьшению длины прибывающих волн, а длина пройденного пути находится по скорости изменения этой частоты. [c.131]

    Волны обладают тем свойством, что они могут оказывать влияние на районы, весьма отдаленные от их источника. Так, например, поверхностные гравитационные волиы, возбуждаемые в шторм, могут терять свою энергию на пляже, находящемся на другой стороне земного шара и при этом вызывать такие заметные явления, как передвижение песка вдоль побережья. Аналогично, волны, порождаемые в нижией атмосфере (например, рельефом лли нагревом), могут вызывать значительные эффекты на более высоких уровнях. В частности эти волиы могут вызвать измеиения ветров в силу их способности переносить импульс в вертикальном направлении. [c.385]


Смотреть страницы где упоминается термин Волчок шаровой: [c.16]    [c.77]    [c.292]    [c.453]    [c.199]   
Квантовая механика (1973) -- [ c.205 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Волчок



© 2025 chem21.info Реклама на сайте