Cтраница 2
Расходящиеся линии на каждом из уровней организации соответствуют идиоадаптациям. Отклонение от прямых пунктирных линий ( &i - bz) обозначает степень адаптивных изменений. Наиболее сильные уклонения ( si - - У2) соответствуют узкой специализации. [16]
На рис. 18 показан примерный состав нефти. Области, лежащие левее и выше наклонных прямых пунктирных линий, показывают химический состав компонентов нефти, выпадающих в осадок при обработке ее соответственно октаном, пентаном, сжиженными пропаном, этаном и метаном. Действие растворителей - легких углеводородов - на нефть состоит в увеличении диспергированной фазы коллоидной системы. [17]
![]() |
Гальванический элемент, составленный из серебряного и насыщенного каломельного электродов. [18] |
Абсциссы отложены в логарифмическом масштабе и равны логарифму концентрации или активности, взятому со знаком минус. Если считать, что по оси абсцисс отложены активности, то истинными потенциалами будут прямые пунктирные линии. С другой стороны, если считать, что по оси абсцисс отложены концентрации, то истинные потенциалы - сплошные линии. Расхождение между пунктирными и сплошными линиями представляет собой поправку активности. Потенциальные измерения обеспечивают удобный метод определения коэффициентов активности. [19]
Данное новое представление использует логарифмическую шкалу, как для абсцисс, так и для ординат, так что ускорение степенной зависимости имеет вид прямой пунктирной линии. Мы видим осложняющие его периодические осцилляции. Сила этих логопериодических осцилляции зависит от природы взаимодействий между трейдерами в рамках иерархической решетки и выбора измеряемой величины. При использовании этих моделей для других целей, таких как моделирование магнитных материалов, где трейдеры в узлах заменяются маленькими магнитами, называемыми спинами, соответствующие физические измеряемые величины, такие как энергия или намагничивание, обычно демонстрируют логопериодические осцилляции с довольно маленькими амплитудами. [20]
На рис. 4.8 показана степень соответствия условий неравномерного распределения температуры поверхности теплообмена группы противоточных теплообменников случаю равномерного распределения температуры для некоторого интервала значений отношения падения температуры горячего теплоносителя к разности температур двух теплоносителей на входе Д / вх. Верхняя прямая линия соответствует нулевому падению температуры горячего теплоносителя, как это следует из предыдущего анализа. Остальные линии не прямолинейны. Для них построены прямые пунктирные линии, чтобы показать, что кривизна мала и что прямые линии могут служить хорошей аппроксимацией действительных кривых, особенно если падение температуры горячего теплоносителя мало по сравнению с разностью температур на входе. [21]
На рис. 4.8 показана степень соответствия условий неравномерного распределения температуры поверхности теплообмена группы противоточных теплообменников случаю равномерного распределения температуры для некоторого интервала значений отношения падения температуры горячего теплоносителя к разности температур двух теплоносителей на входе А вх. Верхняя прямая линия соответствует нулевому падению температуры горячего теплоносителя, как это следует из предыдущего анализа. Остальные линии не прямолинейны. Для них построены прямые пунктирные линии, чтобы показать, что кривизна мала и что прямые линии могут служить хорошей аппроксимацией действительных кривых, особенно если падение температуры горячего теплоносителя мало по сравнению с разностью температур на входе. [22]
На рис. 2 - 2 сплошными линиями показаны зависимости сила - удлинение, полученные из эксперимента. Восходящие линии /, 2 выражают работу нагружающихся оттяжек при первом и втором нагружениях. Нисходящие линии /, 2 соответствуют работе разгружающихся оттяжек после первого и повторного нагружений. Начало и конец каждого графика соединены прямыми пунктирными линиями. Как видно, при нагрузках, начиная от 500 - 700 кГ и выше, экспериментальные графики располагаются поблизости от пунктирных прямых линий, что указывает на возможность в этих пределах линеаризировать работу оттяжек. Ниже этих нагрузок линейность нарушается, и работа оттяжек подчиняется работе гибкой весомой нити. [23]
Ориентация соединяющих линий играет важную роль при определении избирательности растворителя, как показано на рис. 6 для системы, в которой растворителем является триэтиленгликоль, а углеводородными компонентами, подлежащими разделению, толуол и w - гептан. При добавлении растворителя к смеси этих двух компонентов состава М получается система состава X. После встряхивания эта система разделяется на слой экстракта состава Т и слой рафината состава L, где Т и L - концы соединяющей линии TL. Если отделить эти слои друг от друга и выделить из них растворитель путем отгонки или отмывки, то их состав определится прямыми пунктирными линиями ATE и ALR, проведенными непосредственно из вершины А, соответствующей чистому растворителю. [24]
Нелинейное относительно т2 уравнение (12.73) можно решить графическим способом. На рис. 12.8 построен такой график для некоторых параметров, характеризующих защемление примыкающих подземных участков трубопроводов. Сплошными линиями показаны зависимости продольного усилия от нагрузки для случая полного защемления концов надземного участка трубопровода ( у / сч, / 0), что соответствует стержню с неподвижными опорами. Пунктирными линиями показаны эти же зависимости для промежуточных значений yl и, характеризующих соответственно сопротивление грунта продольным и поперечным перемещениям трубопровода на подземном участке. Прямая пунктирная линия соответствует случаю равенства нулю сопротивления грунта продольным перемещениям ( у / 0), в этом случае продольное усилие не зависит от стрелки начального прогиба. [25]
На рис. 80 показан характер зависимости Ет от i / D для более широкого интервала изменения диэлектрической постоянной. Кривая 2 представляет зависимость Е от i / D для смесей вода - этиловый спирт, состав которых меняется в пределах от чистой воды до чистого спирта. Кривая 1 для смесей метилового спирта с водой ввиду недостаточного количества опытных данных имеет приближенный характер. Кривая 3 изображает зависимость Ет от i / D для смесей диоксан - вода. Прямая пунктирная линия соответствует значениям, вычисленным с помощью уравнения Борна. Следует отметить, что это уравнение хорошо отражает характер изменения величины ETO в случае смесей, содержащих от 100 до 2 % воды. [26]
На рис. 80 показан характер зависимости Ет от i / D для более широкого интервала изменения диэлектрической постоянной. Кривая 2 представляет зависимость Ет от i / D для смесей вода - этиловый спирт, состав которых меняется в пределах от чистой воды до чистого спирта. Кривая 1 для смесей метилового спирта с водой ввиду недостаточного количества опытных данных имеет приближенный характер. Кривая 3 изображает зависимость Em от i / D для смесей диоксан - вода. Конечная точка этой кривой отвечает раствору с диэлектрической постоянной 9 6, еще весьма далекой от диэлектрической постоянной чистого диоксана, для которого D 2 i. Прямая пунктирная линия соответствует значениям, вычисленным с помощью уравнения Борна. Следует отметить, что это уравнение хорошо отражает характер изменения величины Е в случае смесей, содержащих от 100 до 2 % воды. [27]