Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кулева

    Чш )" функция Бесселя второго рода кулевого порядке  [c.43]

    Содержание в человеческом организме кулевое [c.115]

    В пределах пограничного слоя у поверхности скорость падает благодаря действию трения и кинетическая энергия превращается в тепловую. Этот процесс, однако, связан с обменом тепла и работой между различными слоями газа, даже в том случае, когда твердая поверхность не обменивается теплом с омывающим газом. Поэтому температура газового слоя у поверхности твердого тела, обладающего кулевой скоростью, может быть либо выше, либо ниже температуры торможения потока. Если твердую поверхность не нагревать, например тепловыми лучами, и не охлаждать, например путем отвода тепла от поверхности внутрь твердого тела, то стенка приобретает ту же температуру, что и газ. [c.330]


    Пусть мы желаем, чтобы вероятность не отклонить кулевую гипотезу при А -З.ЗЗ была меньше или равна 0,05. Тогда мы должны иметь л достаточным настолько, чтобы  [c.486]

    Спектр тепловых колебаний обычно точнее описывается суперпозицией дебаевского и эйнштейновского слагаемых (первый нз которых доминирует в энергии тепловых колебаний). Тогда в кулевом приближении температурную зависимость теплоемкости карбидов можно описать с помощью обобщенной характеристической температуры, т. е. [c.288]

    Если нулевая точка лежит между девятым и одиннадцатым делениями (в первом случае) или между минус первым и плюс первым делениями (во втором случае), то весы установлены правильно. Если же смещение кулевой точки выходит за указанные пределы, то необходимо сообщить преподавателю, что весы требуют регулировки. [c.330]

    Если электродные процессы сопровождаются выделением газов, то в зависимости от того, насколько потенциалы электродов близки или далеки от точки кулевого заряда, размеры пузырьков будут различны. Так, при электролизе растворов едких щелочей катод имеет весьма отрицательный потенциал относительно точки нулевого заряда. Вследствие этого вода вытесняет образующийся газ водород, который и удаляется с поверхности электрода в виде мелких пузырьков. Наоборот, анод в этих условиях имеет потенциал более близкий к точке нулевого заряда, и кислород, вытесняя воду, образует крупные пузырьки. Размеры образующихся пузырьков имеют определенное значение при техническом электролизе. [c.370]

    Проверка колориметра, показанного на фиг. 23. Для проверки однородности оптической системы тщательно обмывают и высушивают фильтровальной бумагой кюветы колориметра и погружатели. Освещают кюветы однородным рассеянным светом и наблюдают за оптическими полями. Если поля неоднородны, повторяют чистку полей и погружателя. Если это не помогает, следует заменить колориметр. Для определения кулевых точек на дно кювет кладут по тонкому листику папиросной бумаги и поднимают кюветы до соприкосновения дна с плоскостью погружателя. [c.60]

    Точность оценки Лх(т) зависит от Значений Го и Тз — условного времени затухания х(т), определяемого из условия 1(Тз)/ (0) =0,05. Необходимая для расчета Рх(х) длительность реализации Го определяется соотношением То т Хз, где П — коэффициент, характеризующий объем выборки, и во всех практических приложениях составляет величину в диапазоне 50—70. В свою очередь оценка Тз проводится по приближенному соотношению Та = = 2/по, где По подсчитывается из объема выборки как среднее число пересечений случайным процессом его математического ожидания (для центрированного случайного процесса — его кулевого уровня) в единицу времени По удовлетворительно стабилизируется при усреднении на интервале времени, который содержит 50—70 нулей. [c.126]


    Вследствие того что число активных структурообразующих центров и прочность непосредственных контактов частиц дисперсной фазы уменьшаются, образующаяся коагуляционная структура имеет меньшую устойчивость и переходит из области кулевого типа в область четвертого структурно-механического типа (см. рис. 99). [c.199]

    Строят график в координатах riy,,/ — с (рис. 67). Экстраполируя зависимость на кулевую концентрацию, определяем значение характеристпчсской вязкости  [c.206]

    Проводят настройку прибора, которая заключается в установке О- и 100%-го светопропускания. Для этого в кюветный блок помещают стакан или кювегу с кулевым раствором, барабаном 12 устанавливают нужный светофильтр, ставят переключатель 4 в положение М 1 1 и вращением ручки 2 устанавливают стрелку микроамперметра на О (при закрытой шторке 10). Затем вынимают шторку 10 и вращением барабана 77 и ручки 3 устанавливают стрелку на 100%. Снова вставляют шторку 10 и проверяют установку нуля при необходимости проводят регулировку еще раз. Извлекают шторку 10 и проверяют 100%-е пропускание. Настройку проводят несколько раз - до тех пор, пока стрелка микроамперметра каждый раз не будет устанавливаться на О и на 100%. При смене светофильтра настройку и регулировку проводят заново. После настройки приступают к измерениям. [c.143]

    За рубежом глубину переработкр- нефти определяют преимущественно как суммарный выход светлых нефтепродуктов от нефти, то есть имеется в виду глубина топливной переработки нефти. Были предложения характеризовать ГПН по величине отбора светлых нефтепродуктов только вторичными процессами (гидрокрекингом, каталитическим крекинго.м и т.д.) из фракций нефти, выкипаюших выше 3.50°С (то есть из мазута). В соответствии с этой методикой переработка нефти атмосферной перегонкой будет соответствовать кулевой глубине переработки [8]. [c.13]

    Следует помнить, что при абсолютном нуле прекращается только тепловое движение частиц, ио сохраняется движение, снязанкое с кулевой энергией. [c.11]

    Объем удерживания компонентов остается всегда постоянным лишь при колонке одинаковой длины, заполненной тем же наполнителем и при неизменных условиях анализа, к которым относятся температура колонки и тот же газ-носитель. Чтобы и время удер-яливания оставалось при этом тем же, расход газа-носителя должен быть постоянным. Последнее, очевидно, и очень удобно, поскольку врелгя выхода легко определять непосредственно по хроматограмме, измеряя отрезки прямых от начала впуска пробы (обычно отмечаемое пером регистратора в виде всплеска на кулевой линии) до ыолгента выхода максимума пика (см. рис. 11). Зная время выхода и расход газа-носителя, объем удерживания определяют (когда это надо) у.множением этих величин. В связи с тем, что объем удерживания является показателем природы (наименования) комионента, а он остается постоянным лишь прп определенных условиях анализа, забегая вперед, следует сделать вывод о важности в хроматографическом методе анализа поддержания постоянства условий опыта. [c.31]

    Элементы в таблиие обр пу ст 9 столбцов или групп элементов с одинаковой валентностью. Первая группа— группа инертных газов, пе вс-тупающик в химические соединения, обладающих кулевой залелтпостью , обозначе а нулем—нулевая группа. [c.168]

    Арапов [64] исследовал мембранный осциллятор в отношении гидродинамической устойчивости системы, исходя из уравнений движения каждого компонента, полученных Бирманом и Кирквудом [74], но без учета вязкости. Решения этих уравнений были аппроксимированы методом пертурбаций. Приближению кулевого порядка соответствует система, в которой профиль давления стационарен, электрическое поле постоянно и однородно постоянное значение имеет также сила электрического тока поток воды отсутствует. Что касается приближения первого порядка, то в оригинальных статьях автора нет подробных выкладок, а окончательные соотношения содержат ошибки. (Исправленный вариант, включаюпщй под- [c.500]

Рис. 6. Примеры выполнения насосов-дозаторов с кулевым вредным объемом рабочей камеры а - с упором торца плунжера в напорный клапан б - с двойным плунжером и постоянным передним положением мертвой точки в - с дополнительным насосом, подключенным к гидроприводной камере между поршнем и диафрагмой г - с двухмембранным гидроблоком и периферийно расположенными ограничителями Рис. 6. <a href="/info/1576170">Примеры выполнения</a> <a href="/info/121557">насосов-дозаторов</a> с кулевым вредным объемом <a href="/info/616193">рабочей камеры</a> а - с упором торца плунжера в <a href="/info/41057">напорный клапан</a> б - с двойным плунжером и постоянным передним <a href="/info/1732018">положением мертвой точки</a> в - с <a href="/info/1893790">дополнительным насосом</a>, подключенным к гидроприводной камере между поршнем и диафрагмой г - с двухмембранным гидроблоком и периферийно расположенными ограничителями
    К такому выводу пришел А. Н. Плановский в своих работах по теории непрерывных процессов 1Ь]. Это положение МЫ приняли бы без всяких отговорок, если бы химическая реакция протекала с кулевым тепловым эффектом. Однако, если реакция протекает с определенным тепловым эффектом, го реактор следует харак 1еризовать не только величиной реакционного объема, но и значением тепловой мощности. Конеч- [c.321]



Библиография для Кулева: [c.346]    [c.265]    [c.87]    [c.193]   
Смотреть страницы где упоминается термин Кулева: [c.142]    [c.157]    [c.150]    [c.26]    [c.203]    [c.412]    [c.364]    [c.665]    [c.99]    [c.328]    [c.438]    [c.260]    [c.260]    [c.99]    [c.247]    [c.300]    [c.315]    [c.102]    [c.277]    [c.171]    [c.103]    [c.642]    [c.382]    [c.213]    [c.64]   
Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.138 , c.231 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.138 , c.231 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте