Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Частота таблица

    В табл. ХП.1 приводится список величин констант скоростей для бимолекулярных реакций, их экспериментальные энергии активации и предэкспоненциальные множители, полученные на основании вышеизложенных данных. Из таблицы видно, что выражения для констант скорости, полученные из термодинамического уравнения и теории соударений, не позволяют без специальных допущений отдельно определить величины, входящие в эти выражения. Раздельное определение всех величин — частот, энергий активации и энтропии активации — из экспериментальных данных возможно лишь в случае использования теории активированного комплекса, а также уравнения Аррениуса .  [c.247]


Таблица 17. Характеристические частоты колебаний некоторых Таблица 17. <a href="/info/308225">Характеристические частоты колебаний</a> некоторых
Таблица 2.40. Диэлектрическая проницаемость в реактивных топлив с присадками и без них при различных температурах (измерена при частоте 800 Гц) Таблица 2.40. <a href="/info/471">Диэлектрическая проницаемость</a> в реактивных топлив с присадками и без них при <a href="/info/133412">различных температурах</a> (измерена при частоте 800 Гц)
Таблица V-2. Параметры тиристорных преобразователей частоты тока Таблица V-2. Параметры <a href="/info/1774448">тиристорных преобразователей частоты</a> тока
Таблица 3. Связанные частоты и связанные постоянные для расчета удельной теплоемкости газов, паров и жидкостей [25, 26] Таблица 3. Связанные частоты и связанные постоянные для расчета <a href="/info/320736">удельной теплоемкости газов</a>, паров и жидкостей [25, 26]
    Колебательную составляющую энтропии находим по значению 0/Т для всех 11 степеней свободы колебательного движения. Значения частот колебаний, вырождений, 0/Г и найденные в таблице термодинамических функций Эйнштейна для гармонического осциллятора энтропии приведены ниже  [c.117]

    При одной и той же частоте вращения (числе оборотов) напор к зависит от величины производительности вентилятора V. Эта зависимость, называемая характеристикой вентиляторов, дается в виде графиков и таблиц в каталогах п справочниках по вентиляторам. [c.207]

Таблица 28. Уменьшение частоты валентных колебаний С = С-связи в олефинах при образовании п-комплексов Таблица 28. Уменьшение <a href="/info/679967">частоты валентных колебаний</a> С = С-связи в олефинах при образовании п-комплексов

    Параметры работы насосов различных марок сведены в каталогах в виде таблиц и графиков, называемых рабочими характеристиками насосов (рис. 1.47) [36]. Пределы использования центробежных насосов при неизменной частоте вращения можно значительно расширить не только работой на довольно большом участке кривой АР=1(0), но и уменьшением внешнего диаметра рабочего колеса. Так как обычно центробежный насос подбирают по величине АР, то при Рв/р>ДР может оказаться недостаточной прочность насоса. В этом случае принимают [c.134]

    Решение более общих задач исследования смесей также зависит от количества имеющихся спектроскопических данных. Для интерпретации спектра в первом приближении используются таблицы характеристических частот колебаний отдельных структур и связей [79, 80, 82, 149, 187, 189, 150 и др. ]. При углубленном анализе материала привлекаются уже более подробные данные, которые также имеются по всем классам органических соединений [79, 81, 197, 158, 151, 189, 207]. [c.117]

    Во время этих приготовлений следует очень осторожно обращаться с платиновыми электродами не касаться их руками и не нарушать их взаимного расположения во избежание дополнительной проверки емкостного сопротивления сосуда. По истечении 30 мин (время, в течение которого вода принимает температуру термостата) прибор включить в схему мостика Кольрауша для измерения электропроводности. Включить генератор звуковой частоты н в магазине сопротивлений установить сопротивление 1000—2000 ом. Опыт выполняют два экспериментатора одип измеряет электропроводность, другой по секундомеру записывает время и показания реохорда. Секундомер включить в тот момент, когда пробка 4 с укрепленной на ней пластинкой растворяемого вещества будет погружена в воду. Этот момент будет моментом начала опыта. Через 5 мин сделать первое измерение сопротивления раствора и результаты записать в таблицу по образцу  [c.437]

    Таблица длин вопи и частот [87] [c.201]

    В настоящей работе сделана попытка объединить характеристические частоты, полученные для различных структур молекул, на основании ряда исследований, опубликованных в литературе. Эти исследования в большинстве ограничивались получением таких характеристических частот только для молекул углеводородов. Показано [30], что результатом такого ограничения материала для исследования является сужение спектральной области, в которой наблюдается полоса или линия для данной структуры. В некоторых исследованиях соответствующие спектральные частоты были приписаны истинному типу колебания молекулы. Здесь, однако, рассматриваются главным образом только такие частоты, которые повторяются в спектрах всех молекул, содержащих данную связь или группу. Таблицы характеристических частот составлены на основании [c.320]

    Исследования проводят при фиксированных значениях условных чисел Маха М , для поддержания которых следует при изменении температуры торможения на всасывании соответственно изменять частоту вращения ротора компрессора. Поэтому при проведении испытаний необходимы таблицы, указывающие частоты вращения в заданном интервале изменения температур. В остальном методика эксперимента не отличается от общепринятой при исследованиях центробежных компрессорных машин [10.  [c.134]

    Сфокусировать и добиться резкого изображения спектра и индекса в поле зрения левого микроскопа. 13. Сопоставить спектр железа со спектром железа, приведенным в атласе спектральных линий железа (см. приложение рис. 204). Самые интенсивные три линии в спектре принадлежат линиям излучения ртути. Длина волны е-линии ртути 43.5,8 нм. По шкале длин волн в атласе спектральных линий железа найти линии, которые должны располагаться рядом с линией ртути. Сопоставлением наблюдаемой картины спектра найти все линии в спектре железа с номерами от 55 до 73. При этом производить для каждой линии отсчет на компараторе по правому микроскопу. 14. Определить, между какими нумерованными линиями железа располагается первая линия комбинационного рассеяния. Сделать отсчет по правому микроскопу для левой линии железа с меньшим номером, для линии комбинационного рассеяния и для правой линии железа с большим номером. 15. Определить, пользуясь таблицей волновых чисел (см. приложение табл. 4), волновые числа всех линий комбинационного рассеяния линейной интерполяцией. 16. Вычислить частоты колебаний. [c.80]

Таблица Частота дробления и повторного слияния пузыря <a href="/info/131872">Таблица Частота</a> дробления и повторного слияния пузыря

    График на рис. 6.5 заменяет собой таблицы моментов, мощностей, частот вращения и давлений при нескольких заданных [c.78]

    Здесь конъюнкции расположены слева направо в порядке убывания частоты их повторения в квантованной таблице. Черта над буквой значит, что параметр принимает значение из нижнего интервала разбиения. [c.106]

    ТАБЛИЦА 4.1. Частота событий [c.43]

    В атласе приведены спектры индилидуальных сериистых, азотистых и кислородных соединений с температурами кипспия, лежащими и пределах 80—320 С. В некоторых случаях спектры сопровождаются таблицами длин волн (ц) и частот (см ) максимумов поглощения. [c.157]

    Частоты комбинационных линий определяют после промера по таблицам, составленным для данного спектрографа. Таблицы составляют по приблизительным формулам Гартмана  [c.553]

    Пользуясь кривыми рис. 135 и 138, можно исключить необходимость находить внутренний радиус дробящей загрузки, составив таблицу и построив кривые зависимости значений М непосредственно от частоты вращения г и коэффициента заполнения барабана ф, которые обычно бывают известны или легко замеряются. [c.191]

    Как видно, коэффициент с довольно сложный. На основе многочисленных опытов были получены соответствующие таблицы и номограммы, облегчающие определение этого коэффициента. Формула (У,106) применима в следующих пределах диаметр барабана от 1,7 до 3,0 м отношение длины барабана к его диаметру от 1,5 до 2,0 коэффициент размолоспособности от 0,9 до 2,0 частота вращения барабана от 0,6 до 0,8 Икр остаток на сите № 0088 от 4 до 50%. Точность формулы в этих пределах 20%. [c.199]

    Для большинства спектров из каталога американского нефтяного ипсти-тута возможная ошибка в определении длин волн составляет 0,01—0,02(4 (частоты выше 2000 см определены с точностью до о м ). В некоторых таблицах указаны интенсивности полос поглощения, оцененные по десятибалльной шкале. Толщина слоя дана в миллиметрах. [c.157]

    М п п ГГянменоьание соединений Эмпири- ческая формула Порядковый номер таблицы частот Ссылки на литературу [c.161]

    Кроме того, Добратц, пользуясь известными данными характеристических частот колебаний V и 6 валентных связей углерода с галоидами, азотом и серой, составил таблицу коэффициентов уравнения (84), которая позволяет рассчитывать теплоемкость паров практически всех органи-честчпх соединений, содержащих указанные элементы (табл. 16). [c.27]

    Эти авторы также приписали отдельным валентным связям характерные для нпх частоты и составили новую таблицу данных, необходимых для расчета теплоемкостей и пторлале 250—1500° К. [c.30]

    Величины и Фнаходят в таблицах для каждого значения частот V собственных невырожденных колебаний молекулы газа и для заданной темпера- [c.610]

    Заполнить кювет анализируемой жидкостью. 4. Спять спектр по1 ло-щепия II тех же условиях, что и спектр полистирола. 5. Определить волновые числа всех 1Юлос поглош,ения анализируемой жидкости и, пользуясь таблицей характеристических частот, сделать заключение относительно разветвления парафиновой цепи. [c.65]

Таблица V111-3- Средние размеры пузырей при разных высотах псевдоожиженного слоя и размерах частиц, рассчитанные по данным о частоте появления пузырей (разложение озона) Таблица V111-3- <a href="/info/135668">Средние размеры</a> пузырей при разных <a href="/info/326698">высотах псевдоожиженного слоя</a> и <a href="/info/4442">размерах частиц</a>, рассчитанные по данным о <a href="/info/572656">частоте появления</a> пузырей (разложение озона)
    Описание алгоритма [34, 35]. Таблица исходного массива информации квантуется на два уровня, как указывалось выше. Каждая рабочая строка, соответствующая заданному ( своему ) значению целевой функции у, сопоставляется со строкой сравнения , относящейся к чужому у, т. е. значению у на другом уровне. При этом запоминаются различающиеся разряды в рабочей строке. Далее эти сравнения производят во все расширяющейся окрестности, состоящей из строк сравнения, и из исходного списка разрядов кода рабочей строки вычеркиваются все совпадающие, кроме последнего (по ходу операций сравнения с новыми строками). Помечаются чужие строки, которые содержат выделенное значение параметра. Затем вышеописанные операции повторяются, но строками сравнения уже служат помеченные строки. Процесс сравнения продолжается до тех пор, пока будет выделено такое сочетание параметров, которое отсутствует в чужих строках. Выделенное сочетание параметров записывают в виде импликапта х . х .1. .. х г, что соответствует следующему выражению для данного уровня целевой функции у характерно совместное наличие переменных хЧ, х ,. . х . Аналох ично выделяют имп-ликанты для всех строк данного уровня у. Выделенные импли-канты классифицируют по рангу в зависимости от частоты их появления в своем классе (разряде) целевой функции. Построение булевой модели ФХС сводится к выбору минимального количества наиболее часто встречающихся импликантов так, чтобы они покрывали все строки таблицы, принадлежащие своему у. [c.104]

    Для определения колебательной составляющей внутренней энергии необходимо суммировать 11 слагаемых, которые находим по экспериментальным значениям частот колебаний и вьфождений колебаний в таблицах термодинамических функций Эйнштейна для гармонического осциллятора  [c.112]

    Особенности метода Брайант заключаются в следующем, а) В его основе лежат работы Саттона и Паскуилла и [Beattie,1963] для продолжительных выбросов, б) Метод применим к кратковременным выбросам (продолжительностью до нескольких минут), длительным выбросам (до 6 ч) и непрерывным выбросам (неограниченная продолжительность), в) В методе предполагается, что профиль концентрации как в направлении бокового ветра, так и в вертикальном направлении имеет вид распределения Гаусса, г) Считается, что рассеивающееся вещество имеет нейтральную плавучесть. Брайант приводит в таблице частоту появления классов устойчивости Паскуилла для различных м( ст Англии, Уэльса и Шотландии. Однако, как это сейчас установлено, подход, используемый Брайант, нельзя применять к выбросам, при которых образующееся облако по плавучести значительно отличается от воздуха. Иначе говоря, метод Брайант в подавляющем большинстве случаев неприменим к выбросам сжиженного газа. [c.117]

    Данные, приведенные в таблице, дают общую характеристику условий выполнения титрования отдельных соединений. Значительное влияние на оид кривой высокочастотного титрования, его чувствитольность и точность, а также на область концентраций определяемого всщсства. в которой титрование является возможным, оказывает частота, при которой производят титрование, и электрическая характеристика используемом ячейки. [c.469]

    О-0,2 LDЬnpfl, где Ь - длина валка, м Ь - расстояние между валками, м 77 - частота вращения валков, мин - кажущаяся плотность дробимого материала, кг/м - коэффициент разрыхления (для кокса = 0,10-0,15). Мощность Таблица 2 9. Техническая характеристика дробилок, применяемых на установках замедленного коксования [c.239]

    Исследовалось влияние механоактивационной обработки и количества дисперсной фазы на полидисперсное строение нефтяных остатков. В качестве сырья использовались нефтяные остатки первичного происхождения (мазут и гудрон западносибирской нефти) и асфальт пропановой деасфальтизации с различным количеством дисперсной фазы, косвенно оцениваемой по содержанию асфальтенов (5,7 8,4 и 12 %, соответственно). Исходное сырье обрабатывалось ультразвуковым диспергатором УЗДН - 2Т в течение 5-30 минут при частоте 22 кГц. Затем образцы анализировались методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей, который позволяет изучать НДС, размеры частиц в которых значительно больше межатомных расстояний и составляют от 10 до 10000 А. Размеры частиц и их распределение относительно друг друга приведены в таблице, где К -радиус инерции частицы относительно ее центра масс, V - относительный объем, %. [c.122]


Смотреть страницы где упоминается термин Частота таблица: [c.44]    [c.267]    [c.159]    [c.160]    [c.235]    [c.341]    [c.54]    [c.62]    [c.48]    [c.377]    [c.87]   
Химическая термодинамика Издание 2 (1953) -- [ c.542 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Большаков Г. Ф., Глебовская Б. А. Таблицы частот инфракрасных спектров гетероорганических соединений. Изд. Химия

Введение и таблица частот

Диэлектрические постоянные, влияние частоты тока, таблица

Диэлектрические постоянные, влияние частоты тока, таблица параметры уравнения

Исходные параметры нормированных фильтров нижних частот, содержащихся в таблицах

Система спиновая таблицы частот

Справочные таблицы Г Характеристические частоты в инфракрасных спектрах

Таблицы характеристических частот

Таблицы частот валентных колебаний гидроксильной группы н значений

Таблицы частот ядерного квадрупольного резонанса

Частоты собственные таблица

Частоты спектральные таблица

Электропроводность молярная, влияние частоты, таблица



© 2025 chem21.info Реклама на сайте