Cтраница 2
После этого концентрация с краски в аппарате начнет убывать во времени, так как краска непрерывно выносится потоком, а входящая жидкость краски уже не содержит. Однако в любой момент концентрация краски остается одинаковой во всех точках аппарата. [16]
![]() |
Схема аппарата идеального смешения [ IMAGE ] Кривая отклика в аппарате идеального смешения. [17] |
Затем концентрация С краски в аппарате начнет убывать во времени, так как краска непрерывно выносится потоком, а входящая жидкость краски уже не содержит. Однако в любой момент концентрация краски остается одинаковой во всех точках аппарата. [18]
![]() |
Кривые отклика при мгновенном вводе индикатора. [19] |
После этого концентрация с краски в аппарате начнет убывать во времени, так как краска непрерывно выносится потоком, а входящая жидкость краски уже не содержит. Однако в любой момент концентрация краски остается одинаковой во всех точках аппарата. [20]
Приближаясь к слою краски, чистая жидкость делает маленькие ямки в ее задней части и этим создает радиальный градиент для концентрации краски. Этот градиент определяется по уравнению ( 49) и зависит от градиента концентрации вдоль оси dujdl. Радиальная диффузия краски в жидкость происходит от осевой линии со скоростью, зависящей от градиента концентрации вдоль оси. При отрицательном значении диа / д1 краска диффундирует от центра по радиусу и быстро проходит свой контур. [21]
Приближаясь к слою краски, чистая жидкость делает маленькие ямки в ее задней части и этим создает радиальный градиент для концентрации краски. Этот градиент определяется по уравнению ( 49) и зависит от градиента концентрации вдоль оси dujdl. Радиальная диффузия краски в жидкость происходит от осевой линии со скоростью, зависящей от градиента концентрации вдоль оси. При отрицательном значении dujdl краска диффундирует от центра по радиусу и быстро проходит свой контур. [22]
Колебания в измерениях от одной задней ноги к другой были значительными потому, что было трудно придать обеим ногам одинаковое положение по отношению к счетчику Гейгера-Мюллера. Максимум концентрации краски у нормального животного падает на области печени, селезенки, сердца и легких. Этого и следовало ожидать, так как известно, что краска первоначально находится в кровяном русле, а затем захватывается печенью и селезенкой. Концентрация краски уменьшалась линейно при приближении счетчика Гейгера-Мюллера к нижней части живота и удалении его от области сердца и легких. Изучались абсцессы, удаленные от этой области ( в задней ноге), потому что в этом случае радиоактивность в очаге поражения легче обнаружить, так как она накладывается на низкий фон. [23]
Для изучения структуры потока жидкости в роторе автором совместно с В. И. Соколовым в 1953 г. впервые для центрифуг была применена методика, существо которой состоит в следующем. Вращающийся ротор центрифуги заполняется подкрашенной жидкостью, затем в ротор подается вода с постоянным расходом. В течение опыта отбираются пробы фугата для определения концентрации краски, а по окончании опыта определяется концентрация краски в жидкости, оставшейся в роторе. [24]
В настоящее время разработан ряд методов для прижизненного определения объема циркулирующей крови в теле человека, и животных. Обычно для этого в вену вводят раствор той или иной краски ( конгорот и др.), который быстро смешивается в кровеносных сосудах с кровью. Если после этого во взятой порции крови определить концентрацию введенной краски, то нетрудно вычислить и степень разбавления исходного раствора краски и, следовательно, вычислить общий объем крови в кровеносной системе. Для этой цели применяют также и эритроциты, меченные радиоактивными изотопами. [25]
В настоящее время разработан ряд методов для прижизненного определения объема циркулирующей крови в теле человека и животных. Обычно для этого в вену вводят раствор той или иной краски ( конгорот и др.), который быстро смешивается в кровеносных сосудах с кровью. Если после этого во взятой порции крови определить концентрацию введенной краски, то нетрудно рассчитать и степень разбавления исходного раствора краски и, следовательно, вычислить общий объем крови в кровеносной системе. Для этой цели применяют также и эритроциты, меченные радиоактивными изотопами. [26]
Для изучения структуры потока жидкости в роторе автором совместно с В. И. Соколовым в 1953 г. впервые для центрифуг была применена методика, существо которой состоит в следующем. Вращающийся ротор центрифуги заполняется подкрашенной жидкостью, затем в ротор подается вода с постоянным расходом. В течение опыта отбираются пробы фугата для определения концентрации краски, а по окончании опыта определяется концентрация краски в жидкости, оставшейся в роторе. [27]
КОН или NaOH и объем доводят водой до 10 мл. Экстинкцию определяют на ФЭК-М на левом барабане в кювете с длиной рабочей поверхности на 20 мм при зеленом светофильтре. Фотометрируют против контрольной пробы мочи ( неокрашенной), также разведенной в 10 раз. Концентрацию краски в моче находят по стандартной кривой. [28]
Закон Бугера справедлив только для монохроматического света, если коэффициент поглощения зависит от длины волны. Например, в раствор красной краски входит белый световой луч; из него в первую очередь будут поглощены зеленые лучи; остающиеся красные лучи при дальнейшем распространении уже будут поглощаться гораздо слабее. В результате сначала в верхних слоях раствора интенсивность луча спадает очень круто, затем спад замедляется и, наконец, в глубоких - слоях луч распространяется, уже почти не ослабляясь. Так же и увеличение концентрации краски сначала дает резкое увеличение поглощения света, а затем рост поглощения замедляется. [29]
Динамические структуры не обладают способностью аккумулировать воздействия, например накапливать энергию в столь же большой мере, как статические; возникающие богатые энергией состояния разлагаются через некоторое время, и скорость поступления энергии ( или скорость увеличения иного параметра) должна быть значительной сравнительно со скоростью изменения состояния самой структуры. Слабый, хотя бы и непрерывный приток энергии или массы вещества в динамической системе несущественно изменит ее состояние, сколь долго он не продолжался бы. Напротив, кодовые воздействия в тех же условиях полностью сохранят свою эффективность. Так, если в струю воды вводить краску, то место ее соприкосновения с водой все время будет заметно, хотя концентрация ( стационарная) краски в потоке будет мала; если же тот же опыт проделать со стоячей водой, то концентрация краски получится больше, но кодовый характер ( размещение красочных пятен) будет утрачен. [30]