Cтраница 1
Малый объем жидкости сам по себе принимает форму, близкую к шару, так как благодаря малой массе жидкости мала и сила тяжести, действующая на нее. Поверхностная энергия и в этом случае превышает потенциальную энергию силы тяжести и форма жидкости определяется именно ею. [1]
Малые объемы жидкости рационально выпаривать, нагревая жидкость сверху электрической лампой или нихромовой проволокой, навитой на зигзагообразно изогнутую кварцевую палочку. Степень нагрева и скорость выпаривания регулируют, изменяя расстояние между жидкостью и нагревателем, а также с помощью реостата. [2]
Малый объем жидкости сам по себе принимает форму, близкую к шару, так как благодаря малой массе жидкости мала и сила тяжести, действующая на нее. Поверхностная энергия и в этом случае превышает потенциальную энергию силы тяжести и форма жидкости определяется именно ею. [3]
![]() |
Капилляр ( / на под - ке микроскопа, измеряя длину-стол-весе ( 2 для взвешивания ма - бика ПО окулярной шкале и вычис-лого объема жидкости.. дяя 3-атем объем Таким путем мо. [4] |
Малый объем жидкости помещают в стеклянный капилляр диаметром около 0 1 мм и емкостью около 0 3 мкл. [5]
Малый объем жидкости произвольной формы называется частицей жидкости. [6]
Малый объем жидкости произвольной формы называется частицей, жидкости. [7]
Малый объем жидкости произвольной формы называется частицей жидкости. Положение частицы жидкости определяется обычно координатами ее центра тяжести. [8]
Для малых объемов жидкости ( примерно 1 мм3) влияние ее массы на форму свободной поверхности не сказывается. Влиянием проходящего электрического тока через ртутный контакт, вызывающего появление электродинамических сил, при обычно принимаемых величинах плотности тока можно пренебречь. В этом случае внутреннее давление жидкости будет одинаково во всех точках рассматриваемой поверхности и второй член из уравнения ( 1 - 1) можно исключить. [9]
Возьмем некоторый малый объем жидкости или газа At, содержащий внутри себя данную точку М пространства, и пусть ма. [10]
Для перемешивания малых объемов жидкости применяется вибрирующая мешалка, описанная на стр. [11]
Для измерения малых объемов жидкостей применяют так называемые микробюретки емкостью от 1 до 5 мл и с ценой деления 0 01 мл. [12]
Для измерения малых объемов жидкостей применяются бюретки емкостью от 1 до 5 мл с делениями 0 01 мл. Такие бюретки называются микробюретками. [13]
При анализе малых объемов жидкостей подготовка их к исследованию состоит лишь в точном измерении исходного объема и последующем тщательном отборе али-квотных частей с точным учетом остающегося каждый раз объема. Последнее необходимо из-за высокой скорости испарения из малых объемов, которую следует снижать, применяя специальные приемы сохранения растворов. Бенедетти-Пихлер [33] рекомендует сохранять малые объемы растворов, запаивая микрососуд в капилляр с каплей жидкости, служащей растворителем в сохраняемом растворе. Такой блок покрывается чашкой Петри или кристаллизатором. Удобно сохранять растворы и непосредственно во влажной камере, закрыв открытую ее сторону влажной ватой и поместив в чашку Петри. [14]
![]() |
Автоматическая пипетка с баллоном. [15] |