Cтраница 2
Каждая однородная жидкость имеет определенную температуру кипения. Поэтому, если перегоняется химически чистый продукт, температура кипения остается постоянной в течение всего времени перегонки. При наличии смеси веществ, температуры кипения которых резко отличаются друг от друга, перегонкой можно легко разделить их и выделить в чистом состоянии. [16]
![]() |
Прибор для перегонки. [17] |
Каждая однородная жидкость имеет определенную температуру кипения. [18]
В однородной жидкости, например воде Н20, частицы ее находятся в некотором, хотя подвижном, но прочном равновесии. [19]
Для однородной жидкости средний и истинный удельные веса одинаковы. [20]
![]() |
Картина конвективных течений жидкости над нагретым горизонтальным цилиндром в однородной ( а и в стратифицированной ( б жидкости. [21] |
В однородной жидкости наблюдается всплывающая струя. По мере ее удаления от нагревателя ( всплытия), хотя и скорость и температура струи убывают, движение становится турбулентным. Картина в стратифицированной среде принципиально другая - возникает сложная структура течений. Характерными элементами структуры многокомпонентной конвекции являются восходящий первичный факел и система конвективных ячеек. Конвективные ячейки излучают в среду внутренние волны нулевой частоты или дисси-пативно-гравитационные волны. [22]
В однородной жидкости, например воде Н20, частицы ее находятся в некотором, хотя подвижном, но прочном равновесии. [23]
![]() |
Картина конвективных течений жидкости над нагретым горизонтальным цилиндром в однородной ( а и в стратифицированной ( б жидкости. [24] |
В однородной жидкости наблюдается всплывающая струя. По мере ее удаления от нагревателя ( всплытия), хотя и скорость и температура струи убывают, движение становится турбулентным. Картина в стратифицированной среде принципиально другая - возникает сложная структура течений. Характерными элементами структуры многокомпонентной конвекции являются восходящий первичный факел и система конвективных ячеек. Конвективные ячейки излучают в среду внутренние волны нулевой частоты или дисси-пативно-гравитационные волны. [25]
Движение однородной жидкости в пористой среде изучено довольно полно и может быть в достаточной степени теоретически обосновано. Это обоснование, однако, основано на общих законах осредненного движения, которые отражают связь средних параметров потока с движущими силами. Одним из таких законов является закон Дарси. [26]
Для однородной жидкости средний и истинный удельные веса одинаковы. [27]
Частицы однородной жидкости удерживаются вместе силами внешнего давления и межмолекулярного взаимодействия. Последние проявляются различными путями. Например, работа, обусловленная скрытой теплотой парообразования, может превышать работу расширения пара против сил внешнего давления. [28]
![]() |
Пробивные напряженности чистого. [29] |
Для однородных жидкостей при импульсных напряжениях пробивная напряженность почти не зависит от температуры вплоть до температуры кипения. Вблизи температуры кипения прочность резко уменьшается и кривая дает излом. [30]