Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент расширения газа

    Первый, важный для науки результат этих исследований был получен при изучении влияния температуры на расширение газов (1801 — 1802). Поставив соответствующие опыты, Гей-Люссак установил, что все газы при нагревании равномерно расширяются пропорционально повышению температуры. Гей-Люссак нашел, что коэффициент расширения газа при повышении температуры на один градус равен 1 266,66 (0,00375) .  [c.107]

    Коэффициент расширения газа при испарении 865 650 [c.232]


    Эту величину называют термическим коэффициентом расширения газа и обозначают греческой буквой [c.46]

    Жидкости обладают определенным объемом в отличие от газов, которые в зависимости от температуры и давления могут занимать любой объем. Жидкости весьма мало сжимаются при увеличении давления. Коэффициенты теплового расширения жидкостей очень различны и притом они гораздо меньше, чем коэффициенты расширения газов (табл. 6). [c.47]

    Способность отражать тепловые лучи делает алюминиевую пудру незаменимым пигментом в красках для покрытия матерчатых оболочек дирижаблей и аэростатов. Применение алюминиевой пудры для этих целей имеет особое значение вследствие большого коэффициента расширения газов. [c.274]

    Б.] Определение коэффициента расширения газов. [Излож. сообщ. в проток, засед. РФО от 26 мая 1876 г.]. — ЖРФХО, СПб., [c.138]

    Vr — непосредственно отсчитанный при температуре t поглощенный объем газа а — коэффициент расширения газа (0,003665) р — упругость пара чистого растворителя при температуре опыта  [c.179]

    Левую часть этого выражения можно назвать коэффициентом расширения газов и обозначить через К. Следовательно, для совершенных газов, если бы они существовали,. =0. [c.183]

    B. Определение коэффициента расширения газов (1875—1877) [c.136]

    Коэффициенты теплового расширения жидкостей очень различны и притом они гораздо меньше, чем коэффициенты расширения газов (табл. 6). [c.46]

    А.] Коэффициент расширения газов. [Излож. сообщ. в проток. 37-го засед. РФО от 4 мая 1876 г., сдел. совместно с Н. Н. Каяндером].—ЖРФХО, СПб., 1876, т. 8, в. 6, ч. физ., отд. 1, с. 287—288. [c.138]

    Коэффициент расширения газа [c.19]

    О коэффициенте расширения газов с различной плотностью при атмосферном давлении. (Выписка из протокола заседания Русского Химического общества от 26 мая 1876 г.).............. 632 [c.24]

    Об изменении упругости воздуха при нагревании от 0° до 100°. (Выписка из протокола заседания Русского Химического общества от 2 декабря 1876 г.) 638 Об истинных коэффициентах расширения газов при разных давлениях. (Выписка из протокола заседания Русского Физического общества от 5 мая [c.24]

    Во всех этих числах последняя цифра не вполне достоверна, так как наблюдения содержат свои погрешности и состав воздуха свои изменения (для аргона Шлёзинг дает 0,935 /о по объему). На основании того, что сказано о влажности газов в доп. 33, т.-е. зная упругость водяных паров А мм в воздухе, а также зная барометрическое давление // мм и температуру легко расчесть содержание частей и вес 1 м. воздуха в каждом отдельном случае. Напр., если //= 740, / = 20 - , А = 10 мм (относительная влажность 57,4 /о), то, считая вес 1 л водяного пара (при нормальных условиях) = 0,8 I, получим, что объем паров воды относится к объему сухого газа, как к (Н—А), иди как 10 (740— 10), т.-е. в 1 л воздуха будет 13,5 куб. см водяного пара и 986,5 куб. см (или миллилитров) сухого воздуха, а так как объемный состав этого последнего дан, то найдем и объемное содержание всех составных начал. Зная же, что 1 л водяных паров при нормальных условиях весит 0,8 I и что коэффициент расширения газов и паров = 0,00367, легко уже расчесть весовой состав и вес 1 л. [c.494]


    Для хлора С1 хотя сперва признавгьли распадение на атомы, но проверка показала, что если есть уменьшение плотности, то лишь малое. Для брома немного более, но далеко lie такое, как для иода. Так как химические процессы мы вообще очень часто невольно смешиваем с физическими, то быть может, что в деле уменьшения плотностей хлора, брома и иода участвует, если не вполне, то отчасти физический процесс изменения коэффициента расширения с переменою температуры и частичного веса. Так, мною замечено ( omptes rendus, 1876), что коэффициент расширения газов возрастает с их частичным весом, и прямой опыт дал (гл. 2, доп. 107), напр., для бромистого водорода коэффициент расширения 0,00386 (М =81), вместо 0,0036/ для водорода (Л/= 2). Для паров иода (Ai = 254) поэтому должно ждать очень большого коэффициента расширения, а от одной этой причины должно уже произойти уменьшение плотности. Если только принять для паров иода коэффициент 0,004, то при 1000° плотность должна быть уже 116. Поэтому быть может, что диссоциация иода есть явление лишь кажущееся. Однако, с другой стороны, тяжелые пары ртути (М — 200, D = 100) при температуре 1500° почти не уменьшают (D = 98 по В. Мейеру) своей плотности но не должно забывать, что частица ртути содержит один атом, а иода два, что должно иметь большое значение. [c.533]

    Средний объем частицы газов, выражая частичный вес в граммах, по расчетам, сделанным Д. Бертело (19U4) для обычных газов = 22,412 л. Что касается до коэффициента расширения газов, то из совокупности новых определений Д. Бертело принял 0,003662. т.-е. температуру абсолютного нуля при — 273,09. При этих числах основная формула газов получает вид для данного веса постоянного газа  [c.535]

    Для решения вопроса, не достигается ли такое состояние газов, при котором они следуют законам Мариота при нагревании, были произведены исследования над коэффициентом расширения газов при разных давлениях г-ном Менделеевым совместно с Н. Н. Каяндером. Часть этой работы [c.321]

    Кончена работа, произведенная Менделеевым и Каян-аером над коэффициентами расширения газов под обыкновенным давлением и под давлением меньше и больше атмосферного. Оказалось замеченное согласие в изменении (уменьшении и увеличении) коэфф[ициента] расширения с изменением сжимаемости. Когда сжимаемость положительная (водород, газы под малыми давлениями), [коэффициент убывает], когда сжимаемость отрицательна (давление выше атмосферного — для воздуха, углекислоты и др.), коэффициент возрастает. [c.325]

    Об истинных коэффициентах расширения газов. [Излож. сообш . в проток. 46-го засед. РФО от 5 мая 1877 г. Совм. с Н. И. Каяндером].-ЖРФХО, СПб., 1877, т. 9, в. 6, ч. физ., отд. 1, с. 215-216. [c.139]

    Ар —разность давлений до и после клапана в кГ1см -, е — коэффициент расширения газа в клапане р — плотность газа перед клапаном в кГ сек 1м.  [c.28]

    Об определении коэффициентов расширения газов, имеющих различную плотность]. (Протокольная запись выступления Д. И. Менделеова).— ЖРФХО, 1876, VIII, № 6, 191—192. [c.224]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент расширения газа: [c.219]    [c.208]    [c.13]    [c.135]    [c.60]    [c.307]    [c.15]    [c.242]    [c.105]    [c.36]    [c.395]    [c.429]    [c.299]    [c.278]    [c.62]    [c.161]    [c.113]    [c.175]    [c.124]    [c.132]    [c.179]    [c.299]    [c.64]    [c.44]    [c.81]    [c.39]   
Смотреть главы в:

Предохранительные клапаны Издание 2 -> Коэффициент расширения газа


Справочник инженера - химика том первый (1969) -- [ c.131 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент расширения

Расширение газа



© 2025 chem21.info Реклама на сайте