Cтраница 1
Направление процесса определится выигрышем энергии, так как уменьшение энергии стабилизирует систему. Допустим, что фактически электрон переходит от атома А к атому В. [1]
Направление процесса указано стрелкой на кривой. [2]
Направление процесса показано стрелками. [3]
![]() |
Дифференциальный дроссельный эффект j для а. юта, г рад / атм.| Дифференциальный дроссельный аффект а. для метана, v рад / атм. [4] |
Направление процесса определяется измененном давления газа: при нагревании газа оно растет, а при охлаждении падает. [5]
![]() |
Дифференциальный дроссельный аффект ч для азота, г рад / атм.| Дифференциальный дроссельный аффект ч для метана, град / атм.| Дифференциальным дроссельные эффект щ для отана, град / атм. [6] |
Направление процесса определяется изменением даилошш газа: при пагреиапнп газа оно растет, а при охлаждении, падает. [7]
![]() |
Электрохимический диод. [8] |
Направление процессов ( 1) и ( 2) определяется зарядом электрода. [9]
Направление процессов и степень протекания определяются на основе второго начала термодинамики. Сущность его выражается различными формулировками. [10]
Направление процессов ( 1) и ( 2) определяется зарядом электрода. [11]
![]() |
Дифференциальный дроссельный эффект oj для азота, град / атм.| Дифференциальный дрчссельный эффект i для метана, град / атм.| Дифференциальный дроссельный эффект я - для этана, град / атм. [12] |
Направление процесса определяется изменением давления газа: цри нагревании газа оно растет, а при охлаждении падает. [13]
Направление процессов в изделии обозначают стрелками на линиях взаимосвязи. [14]
Направление процесса при наличии в ядре двух заместителей может определяться и условиями реакции. [15]