Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Координатные углы

    Отсюда следует, что характеристики (10.74) представляют собой семейство прямых, параллельных биссектрисе координатного угла (рис. 10.6), вдоль каждой из которых переносятся начальные значения температуры (10.72) и (10.73) по законам (10.75). Очевидно, что если Тд, то на особой характеристике = т происходит разрыв температуры, на котором в каждый момент времени имеется тепловой фронт закачки. А общее решение уравнения (10.71) имеет вид  [c.331]


    Конечные точки кривых сжатия и расширения следует проверить аналитически. Во избежание ошибок, весьма частых при построении этих кривых, нужно помнить, что проводимые под углом 45° прямые параллельны биссектрисе координатного угла, но не перпендикулярны к ней. [c.171]

    Индекс z указывает на то, что рассматривается деформация частицы в плоскости ху, перпендикулярной к оси г в остальных двух плоскостях скорости скашивания координатных углов равны, очевидно, [c.59]

    Вращательная диффузия. Помимо рассмотренной выше поступательной диффузии, обеспечивающей равномерное распределение концентрацией в объеме системы, существует также вращательная диффузия, приводящая к равномерному распределению осей частиц по координатным углам. Рассмотрим это явление на гипотетическом примере. [c.138]

    Из прямой 2 сле,дует сходство окиси углерода и азота — точки лежат на прямой, почти совпадающей с биссектрисой координатного угла. [c.66]

    Рис, 179 непосредственно свидетельствует о диагональном сходстве лития и магния все точки, отвечающие различным литий-и магнийсодержащим веществам, тяготеют к биссектрисе координатного угла, которой отвечает равенство [c.456]

    Полный расход через спираль во входном ее сечении, соответствующем наибольшему координатному углу (углу охвата) фтах, равен [c.176]

    Подставляя значення угла охвата фтах и радиуса входного сечения в (153), получим постоянную С. Из (153) можно вычислить радиус любого сечения, определяемого координатным углом ф"  [c.184]

    Это громоздкое выражение существенно упрощается для симметричного (относительно центра сферы) переноса, когда производные потенциала по координатным углам ф и обращаются в нуль  [c.94]

    Проще всего установка кубических кристаллов, где за координатные оси принимаются три двойные или четверные взаимно-перпендикулярные поворотные оси, за единичную грань — грань октаэдра или тетраэдра. Они отсекают на всех трех координатных осях равные отрезки. Координатные оси обозначаются X, У и 2. Координатные углы — а, Р и у, при этом а лежит против оси X, т. е. это угол YOZ, р — против У (угол XOZ) и у против Z (угол ХОУ). Кратко установка кристаллов кубической сингонии может быть записана так а = (3=у=90°, а = 6=с, где а, Ь и с — отрезки, отсекаемые единичной гранью на осях X, У и 2. [c.49]

    Координатные углы и единичные параметры [c.50]

    Это рассуждение может претендовать на известную строгость только для кристаллов кубической сингонии, так как максимальную плотность у простой кубической решетки имеет сетка (100), у центрированной — (110) и гранецентрированной— (111). В кристаллах средней и низшей категорий вопрос сильно осложняется тем, что теоретическая плотность сеток сильно зависит от отношений осей и величин координатных углов. [c.61]

    Однако даже принимая во внимание указанные дефекты, не удается достичь совмещения теоретической и экспериментальной зависимостей напряжение — деформация. При сопоставлении данных, полученных разными авторами (рис. 1.3), видно, что экспериментальные и теоретические зависимости совпадают лишь на начальном участке кривой. В частности, в выбранных на рис. 1.3 координатах теоретическая зависимость изображается биссектрисой координатного угла. Видно, что данные для резин на основе разных каучуков накладываются на теоретическую зависимость только до (А.2—1Д) 1,0, что соответствует относительной деформации 30% [10]. [c.17]


    СКС-ЗО 2 — БК 4 —СКН 5 — НК б — хлоропреновый. Кривые 1—6 построены по экспериментальным данным, теоретическому уравнению соответствует биссектриса координатного угла. [c.18]

    Проследим процесс изотермического испарения ненасыщенного раствора конгруэнтно растворяющейся двойной соли (точка Р на рис. ХХП.9, б). Сначала происходит только удаление воды,и фигуративная точка раствора идет по лучу ОВ от Р к В далее, когда эта точка придет в В (т. е. когда раствор достигнет насыщения), начнется кристаллизация двойной соли, которая будет идти до полного испарения воды. Таким образом, процесс кристаллизации двойной соли из ее раствора в данном случае происходит так же, как кристаллизация простых солей из их растворов. В нашем случае при образовании двойной соли 1 моль соли АХ соединяется с 1 молем соли АУ поэтому соотношение количеств (молекулярных) составных частей в двойной соли 1 1, и ее луч является биссектрисой координатного угла. [c.287]

    Иногда их также называют координатными углами. [c.9]

    Чтобы из графика данной функции у = f x) получить график обратной ей функции у = (-р х), очевидно, достаточно первый график симметрично отобразить относительно биссектрисы 1-го и 3-го координатных углов (рис. 30). [c.37]

    Для простоты мы ограничимся рассмотрением симметричного случая, когда А д = Л в и параметры взаимодействия хдз Хв8 совпадают. Тогда фазовая диаграмма, изображающая состояние системы при фиксированной температуре как функцию от двух независимых концентраций фд и Фр, должна быть симметрична относительно биссектрисы координатного угла такая диаграмма изображена на рис. 4.10. [c.137]

    Таким образом, область минимальной относительной ошибки лежит в пределах биссектрисы координатного угла номограммы. [c.9]

    Для труб с большим диаметром и сравнимой с ним глубиной залегания искомая плотность тока катодной поляризации, как и скорость коррозии, будет зависеть от координатного угла 0. Поскольку наибольшие значения /з находятся где-то в промежутке 0 = 0 и 0 = я, рекомендуется вычисления производить для нескольких 0 и из полученных результатов искомой величиной считать наибольшее значение. [c.115]

    Рассмотрим простейший случай комплекс построен из катиона с конфигурацией сР (Т1 +, и шести лигандов, занимающих вершины правильного октаэдра. В вакууме у рассматриваемых свободных ионов и атомов -орбитали вырождены, при наложении же электрического поля, создаваемого в данном случае шестью лигандами, эти орбитали дифференцируются. Заряды лигандов сильнее отталкивают электрон, находящийся на орбиталях, которые направлены к ним, чем на орбиталях, направленных вдоль биссектрис координатных углов й у, <1 . Таким образом, происходит расщепление -уровня на два один подуровень дважды вырожден и характеризуется более высоким значением энергии (eg), другой трижды вырожден, и энергия его ниже (t2g). Рис. 2 иллюстрирует это положение. [c.15]

    В международном символе точечной группы для кристаллов высшей категории (кубической сингонии) (см. табл. 4) цифра 3 на второй позиции условно символизирует четыре оси 3-го порядка, проходящие по биссектрисам координатных углов, в отличие от цифры 3 на первом месте, символизирующей одну, единичную ось 3-го порядка в кристаллах тригональной сингонии (см. табл. 3). Оси симметрии 4 в кубической сингонии всегда совпадают с осями координат. Оси симметрии 2 и плоскости т могут быть координатными или диагональными. Если число осей 2 или плоскостей т равно трем, то это элементы координатные, если их шесть, то они диагональные. Наконец, если их девять, то из них три являются координатными элементами, а шесть — диагональными. В качестве координатных и диагональных элементов симметрии пишутся преимущественно плоскости, а оси симметрии включаются в символ только в случаях, если нет плоскостей. [c.48]

    Оси координат и биссектрисы координатных углов (прямые ОА и ОВ) делят поле диаграммы на четыре области. Ось абсцисс (1 = -Ь1) следует рассматривать как геометрическое место точек, изображающих циклы с бесконечно малой амплитудой (напряжения постоянны по времени). Точки на оси ординат (1 = —1) соответствуют симметричным циклам. [c.62]

    D2) Это связано с собируемостью химреагента, с растворимостью его в нефти, а также с наличием в пласте воды до начала вытеснения. Из рис. 10.1 видно, что с увеличением сорбируемости точка смещается влево, и наклон касательной уменьшается. С увеличением растворимости примеси в нефти точка 0 смещается вниз параллельно биссектрисе третьего координатного угла, и скорость также уменьшается. С увеличением начальной насыщенности наклон отрезка Dj, соединяющего точки 2 и i , увеличивается. Это приводит к увеличению отставания фронта вытеснения от фронта химреагента. [c.311]

    Для исследования устойчивости предельного цикла может быть применена диаграмма Кенигса—Лемерея, которая состоит из графика функции (6.27) и биссектрисы координатного угла (рис. 6.13). Пересечение этих линий в точке с указывает на наличие предельного цикла, устойчивость которого можно проверить, взяв ординаты дс2.1.о и исходной точки несколько больше и несколько меньше величины По графику функции (6.27) [c.186]

    Исходя из особенностей жидкого состояния при рассмотрении структуры жидкости различают два аспекта — геометрический и силовой. Первый огшсывает взаимное расположение частиц в растворе и характеризуется числами координации, значениями координатных углов, задающих взаимную ориентацию, и т.п. Второй связан с потенциальной энергией межчастич-ного взаимодействия и отражает энергетическую неравноценность различных построений. [c.16]



Смотреть страницы где упоминается термин Координатные углы: [c.106]    [c.388]    [c.503]    [c.560]    [c.60]    [c.138]    [c.118]    [c.391]    [c.181]    [c.182]    [c.93]    [c.137]    [c.203]    [c.12]    [c.15]    [c.388]    [c.426]    [c.50]    [c.223]    [c.6]    [c.118]   
Кристаллизация из растворов в химической промышленности (1968) -- [ c.24 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте