Cтраница 2
Для построения первой приближенной кривой пользуются линейкой из целлулоида ( фиг. Первэя приближенная кривая может быть таким образом вычерчена посредством небольших кругов кривизны. Двойное интегрирование соответственной кривой дает новое, более точное приближение решения уравнения. [16]
Исходя из выведенных уравнений, легко представить графически теоретическую кривую зависимости величины отношения площадей от состава смеси кальцита и доломита. На рис. 172 эта зависимость изображена сплошными линиями для молекулярных процентов, и пунктиром - для весовых процентов. Правильность выведенного уравнения и соответственной кривой была проверена на синтетических смесях кальцита ( Казахская ССР, Майдантал) с шишимским доломитом. Результаты нанесены на диаграмму ( рис. 172) крестиками. Как видно из приведенных данных, ошибка не превышает 3 3 %, что можно считать вполне приемлемым для первых результатов. [18]
![]() |
Зависимость времени тушения дизельного топлива от расхода воздуха.| Зависимость времени тушения дизельного топлива от скорости истечения стоуи жидкости из насадка [ 661. [19] |
Таким образом, над насадком образуется двухфазная струя, распределение скоростей в которой показано нз-рис. По оси абсцисс отложено расстояние от вертикали, проходящей через центр яасадка, а по оси ординат - вертикальные составляющие скоростей жидкостей в резервуаре. Пунктирными линиями отмечены расстояния от насадка до тех горизонтальных плоскостей, к которым относятся соответственные кривые. Границы струи-расходящиеся поверхности-образуют угол, величина которого не зависит от расхода воздуха, если последний меньше 1 л / сек. [20]
На рис. 13 приведены результаты, полученные при проведении одного из описываемых опытов. По оси абсцисс отложено расстояние г от вертикали, проходящей через центр насадка, а по оси ординат - вертикальные составляющие скоростей жидкости в резервуаре. Здесь же отмечены расстояния от насадка до тех горизонтальных плоскостей, к которым относятся соответственные кривые. И здесь наблюдаются кривые распределения двух типов. На кривые распределения скоростей в струе накладываются кривые распределения, относящиеся к движению жидкости между струей и стенкой. Нз сложных кривых можно выделить ту часть, которая отвечает распределению скоростей в струе, не осложненному дополнительным движением. На рисунке соответственные части кривой отмечены пунктиром. [21]
Для радона и RaA они были получены путем графической экстраполяции кривой зависимости пробега ( в см) от энергии ( в Мзв) для а-частиц в аргоне. Кривая проводилась через точки, соответствующие значениям, полученным Кольраушем ( [202], стр. В случае меньших энергий, для которых он не привел никаких данных о пробеге в аргоне, кривая экстраполировалась путем сравнения с соответственной кривой для пробега в воздухе. [22]
В отличие от формулы ( 14) здесь решающую роль играет не общее число фотоэлектронов, а их концентрация у освещенного электрода. Но с переходом от Х550 ммк к все более поглощаемым длинам волн ( 450 и 400 ммк) мы должны были бы ожидать увеличения концентрации электронов у электрода, а следовательно, и большего искривления соответственных кривых, тогда как они, наоборот, явно приближаются к прямо - Линейным. [23]
В отличие от формулы ( 14) здесь решающую роль играет не общее число фотоэлектронов, а их концентрация у освещенного электрода. Но с переходом от Х550 ммк к все более поглощаемым длинам волн ( 450 и 400 ммк) мы должны были бы ожидать увеличения концентрации электронов у электрода, а следовательно, и большего искривления соответственных кривых, тогда как они, наоборот, явно приближаются к прямолинейным. [24]
Прямой и окольный пути материальной системы. Допустим, что возможно так подобрать скорости частиц системы в положении А0, чтобы она в своем дальнейшем движении под действием данных сил прошла через положение Аг. Совокупность траекторий, которые описывают различные частицы системы в ее движении из начального положения в конечное, назовем прямым путем системы, ведущим из А9 в Аг. Пусть частица от системы занимает в Л0 положение т, а в Аг положение mvi; соединим точки mvo и mvj какой-либо кривой Кч, бесконечно близкой к траектории частицы тч. Совокупность всех таких кривых Кч мы назовем окольным путем системы из положения А0 в положение Av если только частицы системы могут перемещаться каждая по соответственной кривой Кч без разрушения связей. [25]
Эти - кривые поэтому являются кривыми потенциометрического титрования. Конечная точка титрования характеризуется сравнительно быстрым изменением потенциала. Возникает вопрос, может ли быть эта конечная точка в каждом случае достаточно точно определена путем измерения потенциала какого-либо инертного электрода ( например, платины), введенного в титруемую систему. Ответ на этот вопрос можно получить, если рассмотреть дальнейшие изменения потенциала, которые имеют место после прохождения конечной точки титрования. До достижения точки эквивалентности потенциалы определяются титруемой системой, так как последняя находится в избытке, в то время как после точки эквивалентности они определяются титрующей системой. Следовательно, кривая титрования, дающая изменение потенциала от одной крайней точки до другой, может быть получена путем построения рядом обеих кривых отдельных систем и соединения их общей касательной. На рис. 80 и 81 приведены два примера. На рис. 80 нормальные потенциалы, приблизительно отвечающие средним точкам соответственных кривых, отстсят друг от друга достаточно далеко, на рис. 81 они расположены близко друг к другу. На рис. 80 видно, что потенциал бистро возрастает в конечной точке титрования. Таким образок, положение ее может быть установлено точно. Поэтому системы этого типа весьма пригодны для потенциометрического титрования. [26]