Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ускорение земного тяготения

    В современных ультрацентрифугах достигаются скорости вращения порядка 10 об/с. Получаемые при этом ускорения, которые в сотни тысяч раз превосходит ускорение земного тяготения, вызывают седиментацию макромолекул с измеримой скоростью. [c.64]

    Интересно сопоставить центробежное ускорение с ускорением земного тяготения. Поскольку угловая скорость представляет собой линейную скорость, деленную на расстояние от центра вращения, [c.189]


    На материальную точку действуют две силы. Первая сила— сила тяжести, равная произведению массы точки т на ускорение земного тяготения g, направлена вертикально вниз. [c.87]

    Зж.тв—энергия адгезии (прилипания) д — ускорение земного тяготения. [c.666]

    Я—среднее значение ускорения земного тяготения за время 1. Максимальная скорость многоступенчатой ракеты определяется следующей формулой  [c.26]

    Вначале шарик движется с ускорением, но, поскольку по мере ускорения его движения возрастает и сила трения, очень скоро последняя уравнивается с силой земного тяготения mg, и в дальнейшем шарик падает с постоянной скоростью и. Если скорость падения шарика невелика, а сосуд достаточно широк (условия, при которых справедливо уравнение Стокса), то имеем [c.69]

    Поскольку оседание частиц коллоидной степени дисперсности под действием силы тяжести происходит медленно, для его ускорения применяют ультрацентрифуги, которые способны развивать центробежную силу, примерно в 1 000 000 раз превосходящую силу земного тяготения. Именно при помощи ультрацентрифуги были определены размеры частиц в некоторых коллоидах, а также молекулярные массы большого числа полимерных соединений. [c.308]

    В поле земного тяготения ускорение, действующее на частицу, остается постоянным, а в ультрацентрифуге оно увеличивается по мере оседания частицы. Поэтому скорость оседания и выражают в виде Ах/А1, где X — расстояние от частицы до оси вращения. Значение этой скорости, отнесенное к единице действующей силы, называется константой седиментации 5 частицы  [c.307]

    Часто бывает удобно измерять работу подъемом груза. Чтобы поднять массу т в поле земного тяготения, ускорение которого равно д, нужно затратить работу тдк, где /г —высота, на которую поднимается груз. [c.17]

    Поскольку ускорение свободного падения в ° поле земного тяготения равно 9,80 м/с , ускорение ультрацентрифуги в 240 ООО раз больше гравитационного ускорения. [c.613]

    Для ускорения оседания полимерных молекул применяют специальные ультрацентрифуги (Дунайскою, Сведберга), в которых центробежная сила благодаря огромной скорости вращения ротора до 10 раз превышает силу земною тяготения (рис 166) [c.540]

    На практике же обычно применяются ускорения в 20—30 раз большие. Из рассмотренного примера видно, что в центробежных экстракторах при истечении взаимно нерастворимых жидкостей образуются капли, размер которых всегда меньше диаметра отверстия. В то же время практически во всех случаях капельного истечения жидкости, происходящего в поле земного тяготения, размер капель получается больше диаметра отверстия. Поэтому приведенные выше формулы, полученные различными исследователями при изучении истечения жидкостей в ноле тяжести, могут служить лишь для качественной оценки влияния отдельных факторов на размер образующихся капель. [c.134]


    Седиментационный анализ не применим к коллоидам, так как частицы их слишком малы и не оседают под действием силы тяжести. Однако, е сли поместить коллоидную систему в другое силовое поле, обладающее ббльшим напряжением, чем поле земного тяготения, то можно и коллоидные частицы заставить оседать. Для этого было использовано поле центробежной силы и построены специальные приборы — ультрацентрифуги. Центробежное ускорение в ультрацентрифугах превышает ускорение силы тяжести в десятки тысяч раз. С помощью ультрацентрифуг были определены размеры частиц в некоторых полидисперсных коллоидах, а также молекулярные массы ряда полимеров.  [c.36]

    Потенциальная энергия (Е ) в поле земного тяготения E =mgh. где m — масса тела g — ускорение свободного падения Н — высота тела над поверхностью земли. [c.244]

    В ультрацентрифуге происходит осаждение не только мельчайших гидрофобных коллоидов, но и молекул белков и высокомолекулярных веществ. Скорость седиментации V сферических частиц в ультрацентрифуге определяется такн е уравнением (XIV,8), в котором вместо g подставляется центробежное ускорение со ,т, где со—угловая скорость вращения ротора и ж—расстояние от частицы до оси вращения. Следовательно, в поле земного тяготения ускорение, действующее на частицу, остается постоянным, а в ультрацентрифуге оно увеличивается ио мере оседания [c.210]

    Работа любого вида определяется двумя величинами, одна из которых является фактором интенсивности, другая же— фактором емкости (иначе—экстенсивности или амплитуды). Если фактор интенсивности сохраняет в данном процессе постоянное значение, то работа равна произведению фактора интенсивности на изменение фактора емкости. Так, обычная механическая работа в этом случае равна произведению приложенной силы на расстояние работа против электрических сил равна произведению разности потенциалов на количество электричества работа против силы земного тяготения равна произведению силы mg (где т—масса тела, а —ускорение силы тяжести) на высоту поднятия тела работа расширения против внешнего давления равна произведению давления р на изменение объема Ди. В этих примерах факторами интенсивности являются приложенная сила, разность потенциалов, сила тяжести, давление, а изменениями факторов емкости—расстояние, количество электричества, высота подъема, изменение объема. [c.166]

    В приведенной формуле действующее на частицу в поле земного тяготения постоянное ускорение заменяется центробежным ускорением / = = (й х, увеличивающимся по мере осаждения частив. Поэтому скорость [c.115]

    Первое поколение дочерних молекул ДНК состоит наполовину из старых и наполовину из новых полинуклеотидных цепей. Зто было подтверждено замечательным экспериментом на бактериальных культурах с использованием меченых атомов ( N разд. 20.17). Об этом опыте в 1958 г. сообщили М. Мезельсон и Ф. У. Шталь. Они выращивали несколько поколений кишечной палочки Es heri hia oli) на питательной среде, в которой присутствовало соединение азота с высоким содержанием тяжелого изотопа Выделенная в этом случае бактериальная ДНК имела большую молекулярную массу (атомы в молекуле были те же) и большую плотность, чем ДНК, полученная из бактерий, выращенных на обычной среде. Различие плотности определяли методом, называемым ультрацентрифугированием в градиенте плотности. Раствор хлорида цезия помещают в центрифужную пробирку и вращают ротор с такой скоростью, чтобы получить центробежное ускорение, в 100 000 раз превышающее ускорение земного тяготения. В центробежном поле концентрация ионов цезия, имеющих высокую плотность (вместе с компенсирующими их заряд ионами хлора), будет выше в периферическом конце пробирки. Таким образом, по направлению к периферии в пробирке создается градиент плотности. Большие молекулы, вроде ДНК, при введении в пробирку и создании силового поля концентрируются в зонах, где их плотность равна плотности раствора хлорида цезия, т. е. в периферическом конце пробирки. Мезельсон и Шталь перенесли бактерии, выращенные в среде, обогащенной [c.460]

    Уравнение (2.65) содержит три составляющие полной раяности давлений в двухфазном потоке. Первая из них связана с преодолением сил трения, вторая — с затрата ми потенциальной энергии давления на ускорение потока и третья — с преодолением сил поля земного тяготения, аналогично тому как это делается и для однофазного потока. Для однофазного потока задача упрощалась в связи с тем, что без ущерба для точности решения можно Рис. 2.7. К определению было принять постоянными по сечению гидравлического сопротив- давлениеР и плотность жидкости р . Как леиия двухфазного потока, было показано в предыдущем разделе решение задачи было связано с определением профиля скорости жидкости по сечению потока, необходимого для интегрирования уравнения по /. [c.80]


    Соотношение (18.20) может быть использовано для вывода барометрического уравнения, описывающего распределение плотности атмосферы в поле земного тяготения. Для этого нужно заменить центробежное ускорение сог на ускорение силы тяжести g и исключить множитель (1—Гудро), поскольку средой для молекул N2 и О2, из которых состоит воздух, является вакуум, т. е. ро=0. В этом случае [c.336]

    В поле земного тяготения потенциальная энергия молекулы, отсчитываемая от ее энергии на уровне моря, составляет и = = mgz, где g — ускорение свободного падения, z — высота над уровнем моря. Для равновесного газа при Т = onst изменение плотности частиц данного сорта с высотой передается выражением  [c.98]

    Формула (5) удобна для оценки скорости истечения продуктов сгорания тех топлив, которые образуют твердые частицы, как, нап])нлк р, AlaO.., V 0, ВеО. В эт-у формулу входят теплопроизводительность, удельный объем продуктов сгорания и теплоемкост . 1 кг как газообразной, жидкой, так и твердой ф аз продуктов сгорания. Удельная тяга может быть получена из скорости истечения продуктов сгораиия, если разде.мить удельную тягу на ускорение силы земного тяготения 9,81. [c.194]

    Пытаясь ответить на этот вопрос, рассмотрим проблему в ее простейшем виде и для этого временйо не будем учитывать сопротивление воздуха. При движении ракетного аппарата вертикально вверх ракетная тяга преодолевает силу земного тяготения и в то же время сообщает аппарату ускорение, что можно выразить уравнением  [c.185]


Смотреть страницы где упоминается термин Ускорение земного тяготения: [c.70]    [c.264]    [c.113]    [c.25]    [c.6]    [c.76]    [c.76]    [c.133]    [c.325]    [c.184]    [c.149]    [c.43]    [c.470]    [c.470]    [c.181]    [c.41]    [c.44]    [c.45]    [c.23]    [c.43]    [c.451]    [c.170]    [c.39]    [c.5]    [c.195]    [c.7]   
Понятия и основы термодинамики (1962) -- [ c.76 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ускорение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте