Одноименность - заряд - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Существует три способа сделать что-нибудь: сделать самому, нанять кого-нибудь, или запретить своим детям делать это. Законы Мерфи (еще...)

Одноименность - заряд

Cтраница 1


Одноименность зарядов приводит, естественно, к взаимному отталкиванию капелек, что мешает им объединяться в более крупные капли и повышает, таким образом, стойкость эмульсии.  [1]

Одноименность зарядов частиц приводит при их сближении к взаимному отталкиванию, чем и поддерживается агрегативная устойчивость системы.  [2]

Вследствие одноименности зарядов частичек загрязнений и ткани, покрытой карбоксиметющеллюлозой, происходит электростатическое отталкивание, что предотвращает осаждение загрязнений на ткань.  [3]

Взаимное отталкивание двух частичек, вызываемое одноименностью зарядов, является силой, препятствующей их дальнейшему сближению. Если эта сила оказывается достаточной для погашения кинетической энергии частичек, вызывающей их сближение, то частички будут остановлены прежде, чем они столкнутся и сольются. Они не могут столкнуться, если при сближении не обладают эффективной кинетической энергией, которая выше некоторого минимального значения, определяемого величиной их зарядов и распределением противо-ионов. Без достаточной степени соприкосновения между частичками аггломерация невозможна.  [4]

В отличие от радикальной полимеризации, обрыв цепи за счет рекомбинации макрокатионов и катионов происходить не может вследствие одноименности зарядов. Реакции передачи цепи происходят через мономер или растворитель и другие протонсодержащие вещества.  [5]

Структура стекла представляется как неподвижный анионный силикатный скелет, внутри которого могут двигаться только катионы; анионы же, вследствие одноименности зарядов, в стекло не проникают.  [6]

На базе планетарной модели рассеяние о-частиц объясняется следующим образом. Однако в результате одноименности зарядов ядро отталкивает № - частицу, которая начинает двигаться по гиперболе, отклонившись на угол в от первоначального направления. При этом влиянием электронов на траекторию o - частицы можно пренебречь, так как масса электрона очень мала по сравнению с ядрами атома гелия.  [7]

8 Схема установки Резерфорда.| Интерпретация опыта Резерфорда.| Зависимость относительного. [8]

На базе планетарной модели рассеяние а-частиц объясняется следующим образом. Однако в результате одноименности зарядов ядро отталкивает а-частицу, которая начинает двигаться по гиперболе, отклонившись на угол 0 от первоначального направления.  [9]

На базе планетарной модели рассеяние - частиц объясняется следующим образом. Однако в результате одноименности зарядов ядро отталкивает ( - частицу, которая начинает двигаться по гиперболе, отклонившись на угол в от первоначального направления. При этом влиянием электронов на траекторию а-частицы можно пренебречь, так как масса электрона очень мала по сравнению с ядрами атома гелия.  [10]

В аналитической химии и в промышленности важной является проблема селективности действия ионообменных смол. Сильнокислотные и сильноосновные ионообменные смолы вступают в реакции обмена с любыми ионами раствора при условии одноименности заряда.  [11]

Поверхность клеточных оболочек несет отрицательный заряд, что показано на примере эритроцитов, сперматозоидов, многих бактерий; но в то же время на отдельных участках заряд может меняться. Ионы ( катионы), достигнув поверхности клетки, либо фиксируются на ней, либо отталкиваются в силу одноименности заряда. Юз, селеновая кислота) накапливаются в эритроцитах очень медленно.  [12]

Поверхность клеточных оболочек несет отрицательный заряд, что показано на примере эритроцитов, сперматозоидов, многих бактерий; но в то же время на отдельных участках заряд может меняться. Ионы ( катионы), достигнув поверхности клетки, либо фиксируются на ней, либо отталкиваются в силу одноименности заряда. Одни анионы ( хлор, бром) проникают в эритроциты почти мгновенно, но ряд других более сложных ( например, JOs, селеновая кислота) накапливаются в эритроцитах очень медленно.  [13]

Величина энергии ионизации является важной характеристикой химических элементов, поскольку прочность удержания электронов на атомных орбиталях в значительной степени определяет химические свойства этих элементов; знание ее позволяет глубже понять особенности распределения плотности электронных облаков в молекулах химических соединений и кристаллических решетках. Причина этого заключается в том, что электроны не только притягиваются к ядру, но и расталкиваются между собой в силу одноименности зарядов. Поэтому отрыв первого электрона требует наименьшей энергии, а каждого последующего - все более возрастающей. Особенно резкого возрастания энергии ионизации следует ожидать при переходе от электронов более удаленного от ядра слоя к менее удаленному.  [14]



Страницы:      1