Cтраница 2
Кривые типа 2 не имеют в рамках данной задачи физического смысла, в то время как кривые типа 3, 4, 5 передают характер формы реальных пленок. [16]
![]() |
Зависимость оптической плотности раствора мыла от количества добавленного углеводорода. [17] |
Кривые типа / получаются в том случае, если исходный раствор ПАВ прозрачен. [18]
Кривые типа Л аналогичны экспериментальным графикам фиг. [19]
Кривые типа / и 2 ( см. рис 15) применяются для прямого расчета молярного коэффициента светопоглощения окрашенного соединения. [20]
Кривая V типа относится к случаю, когда образующаяся в процессе коррозии защитная пленка разрушается при достижении предела прочности на сжатие за счет внутренних напряжении. [21]
Кривые типа N или Р, согласно сказанному в § 3.1, должны наблюдаться в тех случаях, когда внутреннее взаимодействие в одной из подрешеток значительно больше, чем взаимодействие внутри второй подрешетки. [22]
Кривые типа BKJ также получены при вертикальном транспортировании частиц, причем в точке / С из-за увеличения pds гидростатическое давление возрастает в большей степени, чем снижаются потери давления на трение из-за уменьшения скорости несущей фазы. [23]
Кривые I типа ( при 25 С непрерывное уменьшение экзотермич-ности растворения с ростом концентрации) при повышении температуры выражены все более отчетливо: экзотермичность АНт уменьшается с увеличением т все более круто. [24]
Кривые I типа ( при 25 С непрерывное уменьшение экзотермич-ности растворения с ростом концентрации) при повышении температуры выражены все более отчетливо: экзотермичность АЯт уменьшается с увеличением т все более круто. [25]
Кривые типа ОАСВЕ, выходящие из начала координат, соответствуют формам равновесия с одной или тремя точками перегиба, причем на участках О А и BE реализуются формы с одной точкой перегиба, а на участке АСВ - форма с тремя точками перегиба. Кривые типа ADB соответствуют формам равновесия с двумя точками перегиба. [26]
![]() |
Пример необратимого изменения свойств пленки пены при последовательном растяжении и сокращении. [27] |
Кривые типа I получаются в случае непенящихся жидкостей, например чистой воды. Кривые типа II типичны для жидкостей, образующих неустойчивые пены, и в частности для жидкостей, поверхность которых покрыта нерастворимыми монослоями. Кривые типа III характерны для жидкостей, образующих относительно стабильные пены. [28]
Кривые I типа ( при 25 С непрерывное уменьшение экзотермич-ности растворения с ростом концентрации) при повышении температуры выражены все более отчетливо: экзотермичность & Нт уменьшается с увеличением т все более круто. [29]
Кривые типа Cgh из теоремы 1 не очень осциллируют, и возникает желание найти хотя бы регулярные решения уравнения ( 5) для непрерывных функций h более общего вида, и не только возрастающих. [30]