Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Момент перехода

    Спектр поглощения. Симметричная двухатомная молекула не имеет дипольного момента, и при вращении он не возникает (р — 0). Отсюда дипольный момент перехода Р т ч = 0. Вот почему гомонуклеарные молекулы На, Оа, СЬ и т. п. не имеют вращательных спектров поглощения и испускания (неактивны в ИК- и МВ-спек-трах). У полярных двухатомных молекул (HF, КС1 и др.) вектор дипольного момента изменяет свое направление при вращении, т. е. р ФО, а дипольный момент перехода может быть отличен от нуля. Подстановка в (43.6) показывает, что это возможно только при условии [c.153]


    Интенсивность спектральных линий. Вероятность перехода и правила отбора. Анализ спектров показывает, что не все мыслимые переходы между соответствующими уровнями осуществляются, значительная часть переходов как бы запрещена. Кроме того, линии в спектрах имеют разную интенсивность, т. е. одни переходы более вероятны, чем другие. Объяснение этим двум фактам смогла дать только квантовомеханическая теория. Согласно этой теории интенсивность перехода между двумя квантовыми уровнями пит пропорциональна квадрату значения некоторых векторных величин называемых моментами перехода  [c.144]

    Переход между двумя уровнями возможен только при изменении электрического дипольного момента системы или ее квадрупольного и т. п. момента, магнитного момента, поляризуемости, а также при возбуждении молекулы ударом электрона, атома, иона. Каждому из перечисленных процессов соответствует своя величина р. Наиболее часто в формуле (43.6) величина р — электрический дипольный момент системы. Тогда величина У " " называется дипольным моментом перехода. В дальнейшем, где специально не оговаривается, речь будет идти именно о спектрах, связанных с электрическим дп-польным моментом перехода (спектры поглощения и испускания). Если дипольный момент перехода равен нулю, электрическое дипольное излучение или поглощение невозможно, соответствующий переход запрещен. Из (43.6) следуют так называемые правила отбора, позволяющие предсказывать невозможность тех или иных переходов. [c.144]

    Во всех предыдущих расчетах ПФ предполагалось, что в зоне отстоя или в отдельных ее частях (отстойники со щелевыми распределительными головками) соблюдается ламинарный гидродинамический режим. При работе на малых производительностях это предположение, вероятно, всегда будет выполняться. С увеличением производительности в аппаратах могут возникать конвективные и турбулентные перемещивания, которые, очевидно,,не будут способствовать улучшению качества отстоя. Момент перехода от ламинарного режима к турбулентному зависит не только от производительности, но и от геометрии потока, его вязкости и различного рода возмущений. Критерием оценки перехода ламинарного режима в турбулентный будет служить число Рейнольдса, которое можно вычислить по формуле П25] [c.132]

    Мачты 3 имеют некоторый постоянный наклон в сторону главного корпуса, который увеличивают с помощью вант полиспастов по мере подъема колонны в проектное положение. При этом одновременно подтаскивают задние сани полиспастом, связанным с лебедкой, которая закреплена на инвентарном наземном якоре. В момент перехода колонны из положения // в положение /// нижнюю часть ее удерживают полиспастом оттяжки и выводят из задних саней. Поднимают колонну в положение II при вылете мачт 4,5 ж. Из положения III колонну переводят в положение IV благодаря наклону мачт и увеличению вылета до 7 м. [c.234]

    Достижение заданных температур горячего режима должно быть осуществлено по температуре масла не более чем за 1 ч, а по температуре охлаждающей воды и воздуха перед карбюратором не более чем за 30 мин с момента перехода с холодного режима на горячий . Это время входит в 6-ч работу двигателя на горячем режиме, [c.96]


    Для определения критической нагрузки испытание проводят в таком же порядке, как и при определении износа. Отличие состоит в том, что нагружение пары трения начинают в момент включения электропривода плоского диска и продолжают до момента перехода износа в схватывание. В момент схватывания материалов в зоне контакта резко возрастающие силы трения, преодолевая усилие пружины, поворачивают камеру с узлом трения. При этом срабатывает механизм автоматического выключения, и прибор полностью обесточивается. Прекращается вращение приводного вала плоского диска и нагружение пары трения. По шкале индикатора снимают показания нагрузки, а затем по тарировочной шкале переводят в значения силы. [c.156]

    Критерий Ткр широко применяется для пластических материалов с малым деформационным упрочнением (для идеально-пластического металла). При значительном упрочнении металла оценку предельного состояния моделей производят на основе неустойчивости пластических деформаций. Установив функциональную зависимость с учетом характера деформационного упрочнения и используя условие неустойчивости, находят критические силовые и геометрические параметры. Заметим, что найденные таким образом критические параметры не являются характеристиками разрушения, а лишь отвечают моменту перехода из устойчивого (равномерного) пластического деформирования в неустойчивое (неравномерное). Тем не менее результаты анализа неустойчивости деформаций находят широкое применение для оценки несущей способности конструкций и полезны при исследовании разрушения материалов, моделей и конструкций с концентраторами напряжений при статическом и малоцикловом нагружении, в частности, моделей с трещинами. [c.132]

    По мнению авторов при высоких температурах, когда скорость обессеривания резко возрастает, суммарное превраш ение определяется диффузией. Это было подтверждено уменьшением диаметра частиц катализатора с 0,3 до 0,05 см, после чего резко возросла скорость реакции, удовлетворяя уравнению второго порядка. Диффузионные ограничения отмечались и во многих других работах При этом в ряде работ было показано, что на скорость реакции не влияют условия течения масла вв-б9 g диффузионные ограничения не относятся к области внешней диффузии. Эффективность использования поверхности катализатора существенно не изменялась со степенью десульфуризации, а также с изменением границ кипения сырья, что, возможно, указывает (по ) на то, что с ростом молекулярного веса уменьшение реакционной способности отдаляет момент перехода в диффузионную область. Эти данные, а также данные работ указывают на внутренние диффузионные ограничения. [c.298]

    В работе для описания вероятностного характера процесса функционирования технических объектов предлагается использовать марковские процессы, а для оптимизации стратегии, т. е. последовательности решений, принимаемых в моменты переходов из состояния в состояние, — итерационный метод. Рассмотрены алгоритмы поиска оптимальной стратегии для процессов функционирования системы как с дискретным, так и с непрерывным временем. Основой процедуры определения оптимальной стратегии ТО является итерационный цикл, составленный из операций определения весов и улучшения решения [141]. [c.96]

    Собранные на основе изучения эксплуатационной доку.мен-тации статистические данные содержат информацию о моментах перехода элементов системы из одного состояния в другое, о причине этого перехода, его последствиях и о характеристике нового состояния. [c.154]

    Были проведены исследования, которые позволили определить изменения элементарного состава сырья (гудрона) в момент перехода из жидкого состояния в карбоидное. [c.21]

    А. Ф. красюков и Е. П. Бойкова устанавливали глубину превращения для каждого вида сырья, исходя из достижения наиболее характерного момента—перехода остатка из жидкого подвижного состояния в твердое неподвижное. [c.70]

    Для существующих конструкций горизонтальных отстойников отнощение lid изменяется в пределах от трех до щести. Учитывая это в (7.22), получим, что для отстойника с вертикальной подачей сырья число Рейнольдса примерно в 2,5—5 раз меньше, чем для отстойника таких же размеров, работающего при тех же условиях и производительностях, но оборудованного торцевыми входными и выходными маточниками. Другими словами, в отстойнике с горизонтальным потоком сырья при повышении производительности момент перехода от ламинарного режима к турбулентному наступит быстрее. [c.133]

    К моменту перехода в состояние Q3 на введенных регистрах будет следующее распределение [9]  [c.246]

    Одним из условий возможности поглощения молекулой данного кванта является отличие от нуля момента перехода 01, или по крайней мере одного из его компонентов (Ro x, [c.54]

    Таким образом, если в четырехтактном двигателе процесс газообмена занимает два хода поршня, в двухтактном двигателе этот процесс совмещен и осуществляется в момент перехода кривошипа через нижнюю мертвую точку. Естественно, что конструктивному оформлению этого процесса в двухтактных двигателях уделяется большое внимание. [c.25]

    Износ гильз цилиндров измеряли методом вырезанных лунок в двух поясах, соответствующих положению первого и второго компрессионных колец в момент перехода поршня через верхнюю мертвую точку. В каждом поясе нарезали по восемь лунок через 45°, начиная от продольной оси блока цилиндров (табл. 3). [c.101]

    Титрование заканчивают в момент перехода окраски суспензии от шсто-желтой (вследствие присутствия в растворе СгО -ионов) в красновато-бурую. Причиной изменения окраски является начало выпадения красного осадка Ag2 r04, которое происходит вблизи точки эквивалентности, т. е. тогда, когда практически все С1 -ионы будут осаждены в виде Ag l. [c.329]


    Износ деталей двигателя оценивали по изменению размера лунок, нанесенных на рабочую поверхность гильз цилиндров, и потере массы поршневых колец. Износ гильз цилиндров методом вырезанных лунок измеряли в двух поясах на расстоянии 10 и 14 М.М от верхней плоскости блока цилиндров, что соответствует положению первого и второго компрессионных колец в момент перехода поршня через верхнюю мертвую точку. В каждом поясе нарезали по восемь лунок. Осредненные данные о износе гильз цилиндров и поршневых колец, отнесенные к одному цилиндру, приведены ниже  [c.112]

    Устойчивость НДС обычно исследуют, когда частицы дисперсной фазы находятся в свободнодисперсном состоянии. Структурно-механическая прочность НДС, по которой оценивают способность структурированных жидкостей сопротивляться разрушению образовавшихся структур под действием внешних сил, определяется в свободно- и связаннодисперсном состоянии. Эти состояния обусловливают различную степень вязкости системы. В структурированных жидкостях, к которым относятся высокопарафинистые и асфальто-смолистые остатки, вязкость системы зависит от условий течения. При скорости сдвига выше некоторого предельного значения (момент перехода НДС из связаннодисперсного в свободнодисперсное состояние) вязкость аномальной жидкости резко снижается. Поэтому, изучая течение и деформацию нефтяных остатков, можно различными приемами (изменением состава остатков, механическими способами и т. д.) регулировать их структурно-механическую прочность. [c.140]

    При работе машины в закритическом режиме в момент перехода через критические скорости возникают большие перемещения вала, отрицательно влияющие на работу машины. [c.362]

    Большинство команд для работы с файлами удобно вызывать из падающего меню Файл, расположенного в верхней строке рабочего экрана и появляющегося в момент перехода курсора из графической зоны (рис.3,1) [c.16]

    Если зернистый слой состоит из проводящих частиц, то как указывалось выше (стр. 81), рассматриваемые измерения позволяют определить момент перехода слоя в псевдоожиженное состояние. Из-за образования пакетов между погруженными в слой электродами все время возникают и разрушаются проводящие мостики из соприкасающихся частиц и электрическое сопротивление промежутка не равно бесконечности. Колебания измеряемого при этом омического сопротивления промежутка [99], хотя и косвенно, но позволяет оценить степень неоднородности кипящего слоя. [c.84]

    Стуки поршня появляются при значительном его износе, а также при износе цилиндра (0,3—0,4 мм) в период работы недостаточно прогретого двигателя с малой частотой вращения вала на холостом ходу. Эти стуки прослушиваются в верхней части блока цилиндров со стороны, противоположной распредрлительному валу. Наиболее часто стук поршня слышен в момент перехода его через "мертвую" точку. Характер стука — сухой, щелкающий, уменьшающийся по мере прогрева двигателя. Стуки клапанов возникают при увеличенных тепловых зазорах между стержнями клапанов и носком коромысла (толкателя). Эти отчетливые звонкие стуки хорошо прослушиваются на прогретом двигателе при малой частоте вращения коленчатого вала. Причины шумной работы двигателя — износ и нарушение регулировки шестеренчатого и цепного приводов газораспределительного механизма. Этот шум не прекращается на всех режимах работы двигателя. [c.166]

    Вероятность бз дет меньше при рекомбинации атомов в основном и мета-стабилыюм состоянии вследствие того, что в атом случае днпольный момент перехода быстро падает с ростом межъядерпого расстояния. Кроме того, к яамотпому (до пор([дка) уменьшению Р может привести то, что излучение может дать только одно иа многих электронных состояний квазимолекулы, коррелирующих с состояниями разделимых атомов. [c.121]

    X — глубина превращения сырья в момент перехода остаг-ка из жидкого подвижного состояния в твердый коксовый остаток с содержанием около 80% нерастворимых в бензоле. [c.70]

    Аппарат механики разрушения позволяет прогнозировать развитие трещины на стадии ее стабтьного роста. Однако в ее рамках не представляется возможным прогнозирование долговечности на стадии накопления деф ектов. Еще одной проблемой является определение начала перехода стадии стабильного роста трещины в стадию неконтролируемого разрушения (долома). Последняя проблема была решена авторами, однако, для количественного определения момента перехода необходимо знание параметров трещины (длина, глубина), что на практике представляется возможным не во всех случаях. Поэтому на основании анализа отечественных и зарубежных отказов металлоконструкций было принято, что стадия долома [c.306]

    На практике действительная кривая псевдоожижения (рис. 5-9, б) отличается от идеальной кривой (рис. 5-9, а). Крутизна восходящей ветви реальной кривой псевдоожижения определяется плотностью первоначальной упаковки (засыпки) твердых частиц при более плотной упаковке сопротивление слоя несколько выше и восходящая ветвь идет круче (рис. 5-9, б, кривая 7), при более рыхлой — полого (рис. 5-9, б, кривая 2). В момент перехода слоя в псевдоожиженное состояние наблюдается пик давления, обусловленпы] необходимостью затраты дополнительной энергии на преодоление сил сцепления. Величина пика давления определяется плотностью первоиачаль-норг упаковки частиц, их формой и состоянием их поверхности. [c.113]

    По данным того же автора и Н. А. Киселевой [42], катализатор выполняет свои функции и создает условия, определяющие направление и скорость реакции в течение индукционного периода окисления. Изучая причину изменения цвета окисляемого керосина в присутствии нафтената марганца, переходящего от коричневого к фиолетовому и далее к соломенно-желтому, авторы при помощи электронного микроскопа наблюдали разрушение коллоидных частиц катализатора с образованием кристаллов, максимальное количество которых образуется в момент перехода окраски раствора в соломенно-желтый цвет. Таким образом, квазигетеро-генный катализатор становится явно гетерогенным. Период первичного состояния катализатора соврадает с периодом индукции. Участие катализатора окисления распространяется лишь на короткий промежуток реакции. Поэтому, как указывают авторы, представление о катализаторе в процессе окисления как о системе, постоянно находящейся в зоне реакции окисления, можно считать устаревшим. Катализатор ускоряет лишь образование первичных радикалов, являющихся инициаторами цепного процесса окисления. [c.290]

    Для определения максимальной концентрации продукта D и времени ее достижения удобно ввести дополнительный интегратор (датчик времени) и сумматор, который выдает напряжение, соот-вгтствующее производной dDIdt а этот сумматор подаются те же величины, что и на интегратор, дающий значение Ь в (рис. 132). В момент перехода переменной dU-Dldt через нуль схема программного управления остановит АВМ и можно будет зафиксировать максимальное значение Un и время, соответствующее достижению максимальной концентрации. Такой способ измерення точнее, чем по кинетическим кривым на экране индикатора. [c.346]

    При бурешш СКВ. 31 Тульская (Майкопское УБР) переход на малосиликатную лромывочную жидкость был осуществлен через бурильные трубы без долота, спущенные на глубину 1850 м. Забойная температура на этой глубине равна 83 С. Ранее применяемая промывочная жидкость обрабатывалась УЩР и в момент перехода имела pH более 10. Перед вводом силиката натрия в промывочную жидкость с целью связывания свободной щелочи было решено снизить pH примерно до 7 введением гидролизного лигнина производства Кропоткинского гидролизного завода (pH этого лигнина близка к 3). После ввода 0,4% гидролизного лигнина величина pH промывочной жидкости снизилась до 8,5, а условная вязкость — с 120 до 30 с. Следует отметить, что в открытой части ствола скважины находились высококоллоидальные майкопские глины мощностью около 300 м, переход которых в малосиликатную промывочную жидкость способствовал повышению ее вязкости и предельного СНС. Для снижения этих показателей, наряду с нейтрализованным кальцинированной соды окзилом,применяли гидролизный лигнин, pH которого предварительно повышали вводом кальцинированной соды до 7. Было отмечено, что разжижающее действие гидролизного лигнина в этих условиях проявляется не сразу после его ввода, а через 2—3 цикла циркуляции промывочной жидкости. Всего при бурении этой скважины было израсходовано 13 т гидролизного лигнина в расчете на сухое вещество. [c.152]

    При переходе на ВКР предъявляются дополнительные требоиа-ния к содержанию твердой фазы, которая должна быть минимальна. Кроме того,если ранее применяемый буровой раствор содержит большое количество УЩР или акриловых полимеров, то его необходкмо значительно освежить для снижения концентрации последних до заданного уровня, определяемого опытным путем. В обоих случаях в момент перехода возможно загущение бурового раствора. Чтобы избежать этого, после разбавления необходимо в первую очередь вводить реагент-понизитель вязкости и только затем остальные компоненты, а в случае необходимости в последующем вводить утяжелитель, нефть или дизельное топливо. По(5ле первичной обработки попадание в ВКР выбуренной породы, в том числе глинистой, даже в больших количествах не вызывает существ( нного изменения вязкости и структурно-механических показателей. Система остается устойчивой и при разбуривании сульфаткальциевых пород и цемента. Следует отметить, что при повторных обработках, особенно после длительного применения ВКР, порядок введения компонентов практически не играет роли. [c.185]

    Аналогично критическому коэффшщенту интенсивности напряжений величину 5, в момент перехода к закритическому развитию трепщны, принимают за критическое рас1фытие трещины дс, которое используется в нелинейной механике разрушения как основной параметр вязкости разрушения. Величина 5с связана с следующим выражением  [c.50]

    Затраты на подготовку и освоение производства учитывают и планируют как расходы будущих периодов, которые погашают включением их в себестоимость сответствующей продукции в определенном порядке. Эти затраты списывают на себестоимость в течение 2 лет (не более), начиная с момента перехода производства на массовый выпуск продукции. [c.76]


Смотреть страницы где упоминается термин Момент перехода: [c.415]    [c.162]    [c.113]    [c.324]    [c.104]    [c.339]    [c.144]    [c.145]    [c.166]    [c.22]    [c.17]    [c.448]    [c.176]    [c.47]   
Смотреть главы в:

Введение в фотохимию органических соединений -> Момент перехода

Биофизическая химия Т.2 -> Момент перехода


Введение в современную теорию растворов (1976) -- [ c.20 , c.25 , c.35 ]

Спектры и строение простых свободных радикалов (1974) -- [ c.52 , c.71 , c.100 , c.156 , c.163 , c.168 , c.173 ]

Физические методы исследования в химии 1987 (1987) -- [ c.177 , c.306 ]

Аналитическая лазерная спектроскопия (1982) -- [ c.293 , c.361 ]

Введение в молекулярную спектроскопию (1975) -- [ c.15 , c.21 , c.22 ]

Новейшие методы исследования полимеров (1966) -- [ c.52 , c.72 , c.73 , c.80 , c.81 , c.141 , c.142 ]

Спектры и строение простых свободных радикалов (1974) -- [ c.52 , c.71 , c.100 , c.156 , c.163 , c.168 , c.173 ]

Биофизическая химия Т.2 (1984) -- [ c.19 , c.26 , c.32 , c.39 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Дипольный момент перехода

Дипольный момент перехода, направление

Дипольный момент при колебательном переходе

Дипольный момент электрический перехода

Днпольный момент перехода

Зависимость момента перехода от поля

Интеграл момента перехода

Матричные элементы дипольных моментов переходов

Момент перехода фиксирован относительно оси цепи

Момент перехода электронно-колебательный

Момент перехода электронный

Момент перехода, имеющий вращательную степень свободы

Направления моментов перехода

Электронные переходы интеграл переходного момента



© 2025 chem21.info Реклама на сайте