Cтраница 3
Константа диссоциации слабого электролита при данной температуре есть величина постоянная, тогда как степень диссоциации зависит от концентрации и от присутствия в растворе одноименного иона. Напомним, что степень диссоциации с увеличением концентрации раствора электролита и одноименного иона уменьшается и сильно зависит от температуры. [31]
Удельное теплосодержание насыщенных паров при данной температуре есть количество тепла в ккал / кг, требуемое для нагрева 1 кг нефтепродукта от 0 до данной температуры и для испарения его при этой же температуре. Эта величина носит также название полной теплоты испарения и равна теплосодержанию жидкости при температуре кипения плюс скрытая теплота испарения. Теплосодержание насыщенных паров может быть найдено при помощи фиг. [32]
![]() |
Теплосодержание нефтяных жидкостей и паров в зависимости от температуры и плотности. [33] |
Удельное теплосодержание насыщенных паров при данной температуре есть количество тепла ( в ккал / кг), требуемое для нагрева 1 кг нефтепродукта от 0 до данной температуры и для испарения его при этой же температуре. Эта величина носит также название полной теплоты испарения и равна теплосодержанию жидкости при температуре кипения плюс скрытая теплота испарения. Теплосодержание насыщенных паров может быть найдено при помощи рис. 9 или по таблицам справочников. [34]
![]() |
Зависимость растворимости некоторых солей в воде от температуры. [35] |
Концентрация насыщенного раствора данного вещества при определенной температуре есть величина постоянная, соответствующая его растворимости при данной температуре. [36]
![]() |
Поверхностное натяжение воды при различных температурах. [37] |
В чистых жидкостях поверхностное натяжение при постоянной температуре есть величина постоянная, поэтому уменьшение поверхностной энергии в этом случае возможно только путем сокращения поверхности. Из опыта известно, что в жидких системах может протекать самопроизвольно процесс уменьшения поверхности. В растворах уменьшение поверхностной энергии может произойти путем уменьшения поверхностного натяжения в результате сгущения на поверхности жидкости молекул того компонента раствора, который обладает меньшим поверхностным натяжением. [38]
Температурное поле является скалярным полем, поскольку температура есть величина скалярная, всякое значение которой выражается одним действительным числом. [39]
Рассмотрим одномерную задачу, предполагая, что температура есть функция одного только текущего радиуса и что, следовательно, изотермы в теле трубы представляют собой концентрические цилиндрические поверхности. [40]
До сих пор неявно предполагалось, что температура есть та физическая величина, значение которой определяет критические режимы. Тогда задача о предельно допустимых значениях dl / dt сводится к выявлению такого механизма отказа, который дает наименьшее значение допустимой температуры перегрева. [41]
Из полученного уравнения следует, что логарифм относительной температуры есть линейная функция времени. Это положение сохраняется для любой точки тела. На рис. 2.27 показано изменение температуры в точках xt и х2 при охлаждении тела. Автомодельность поля относительной температуры 9 во времени является характерной особенностью регулярного режима. [42]
Константа электролитической диссоциации для данного электролита при постоянной температуре есть величина постоянная. [43]
Ионное произведение воды / ( в при данной температуре есть величина постоянная не только для воды, но и для водных растворов любых веществ, в том числе кислот и щелочей. [44]
Произведение активностей водородных и гидроксильных ионов при данной температуре есть величина постоянная. При отсутствии посторонних ионов в чистой воде, ионная сила практически равна нулю и коэффициенты активностей водородных и гидроксильных ионов равны единице. Вследствие этого активности ионов равны их общим грамм-ионным концентрациям. [45]