Cтраница 2
Можно показать, что наличие ядра течения присуще любой жидкости с начальным напряжением сдвига, а не только жидкости Бингама-Шведова. [16]
Начальный участок струи характеризуется наличием ядра постоянных скоростей U, во второй, основной зоне, скорость постоянно уменьшается. [17]
Основным признаком эукариотической клетки является наличие ядра, содержащего преобладающую часть клеточной ДНК. Эта ДНК существует в виде многокомпонентного комплекса с большим набором белков, называемого хроматином. Обычно ядро содержит несколько огромных двуспиральных молекул ДНК, каждая из которых состоит из десятков или даже нескольких сотен миллионов нуклеотидов. На определенных стадиях, предшествующих клеточному делению, хроматин конденсируется и в световой микроскоп можно наблюдать характерные структуры. Эти структуры называют хромосомами; они были обнаружены задолго до того, как ученые узнали, что ДНК является важнейшим переносчиком наследственной информации. [18]
Процесс гетерогенной конденсации происходит при наличии ядер конденсации. [19]
![]() |
Положение центрального перехода в спектре V51 для двух плоскостей вращения. а с и а Ь. [20] |
Два знака у недиагональных компонентов отражают наличие пространственно-неэквивалентных ядер. [21]
Лиофобные золи имеют мицеллярное строение, подразумевающее наличие кристаллического ядра в, дисперсионной среде. Таким образом, гетерогенность состава является отличительной характеристикой лиофобных коллоидов. [22]
С другой стороны, утверждение о наличии ядра с предельным атомным номером основано на предвидении его химических свойств по аналогии со свойствами соответствующего гомолога из ряда лантана. Так, химические свойства америция аналогичны свойствам европия, свойства кюрия аналогичны свойствам гадолиния, свойства берклия - свойствам тербия, свойства калифорния - свойствам диспрозия. Следовательно, предполагаемый элемент с атомным номером 100 по своим химическим свойствам должен быть аналогом эрбия. [23]
Благодаря опытам Резерфорда не только было установлено наличие ядра внутри каждого атома любого элемента, но и была создана так называемая планетарная теория строения атома. Так как атом является строго нейтральной частицей, то заряд атомного ядра должен компенсироваться зарядом отрицательно заряженных частиц. Такими частицами являются электроны. Заряд ядра выражен целыми числами, которые являются кратными числами заряда электрона. Следовательно, число электронов должно совпадать с числом положительных зарядов атомного ядра. Так, если заряд равен 1, то в атоме должен быть 1 электрон. Эти электроны находятся в непрерывном движении вокруг ядра на строго определенном расстоянии от него. Такое строение атома напоминает строение солнечной системы, почему эта теория была названа планетарной. Распределение электронов относительно атомных ядер имеет в настоящее время огромное значение в химии. [24]
Этот эффект является взаимным, и если наличие ядра X оказывает расщепляющее действие на линию, соответствующую ядру Y, то ядро Y также воздействует на X, и значение / для обоих ядер одинаково. [25]
Режим течения, при котором движение характеризуется наличием ядра, называется структурным. [26]
Структурный режим течения в кольцевом пространстве характеризуется наличием ядра потока, в пределах которого градиент скорости равен нулю, а также двумя градиентными слоями. Первый градиентный слой находится между поверхностями, ограниченными внутренним радиусом ядра pj и радиусом керноприемника; здесь градиентный слой положительный. Второй градиентный слой расположен между поверхностью, ограниченной внешним радиусом ядра р2 и радиусом колонны труб г, здесь градиент скорости отрицательный. [27]
Спектроскопия ядерного квадрупольного резонанса ( ЯКР) требует наличия несимметричного ядра и неоднородного электрического поля окружающих его электронов. Мерой несимметричности ядра ( отклонения распределения заряда ядра от сферического) является ядерный электрический квадрупольный момент, мерой неоднородности электрического поля - градиент напряженности электрического поля. [28]
Предложена модель течения структурированной жидкости в трубе с наличием квазхдиепврсного ядра. Дается вывод о необходимости учета влияния структуры течения при реологических исследованиях структурированных: жидкостей для получения истинных реологических кривых. [29]
При таком условии конденсация может происходить лишь при наличии ядер конденсации, например, уже сформировавшихся капель конденсата в потоке перед дросселем. Если таких капель в потоке нет, то их следует ввести в поток для интенсификации процесса конденсации и удаления из газовой смеси тяжелых углеводородов. [30]