Cтраница 3
Диаграммы, изображающие зависимость коэфициента погашения К от длины волны X, называют кривыми поглощения или кривыми погашения. Так как значения К изменяются весьма значительно в пределах небольших изменений X, то вместо К употребляют обычно в качестве единицы измерения величину IgK. Следует особо подчеркнуть, что логарифмические кривые поглощения определенного вещества для различных его концентраций оказываются сходными, они лишь смещены по оси lg К параллельно самим себе, так как Igc для всех длин волн - постоянная величина. Благодаря этому, например, идентификация исследуемого вещества по его кривой поглощения может быть произведена независимо от знания его концентрации, что значительно облегчает исследование. [31]
Кривые поглощения, выражающцр зависимость коэфициента поглощения от длины волны ( например, для KNO3), смещаются при прибавлении солей, причем разные катионы оказывают самое разнообразное и специфическое действие так же, как и при кривых оптического вращения. [32]
Для малоуглеродистой электродной проволоки зависимость коэфициента плавления от силы тока и напряжения дуги представлена на фиг. [33]
![]() |
График функции.| Зависимость коэфициента передачи напряжения от частоты. [34] |
На рис. 34 изображена зависимость коэфициента передачи напряжения К0 от частоты для всех трех случаев. [35]
По опытам Яновского характер зависимости коэфициента теплоотдачи от содержания воздуха в паре представлен на фиг. Эта кривая применима в случае малого содержания воздуха. [36]
На рис. 55 графически изображена зависимость коэфициента усиления / Со каскада резонансного усилителя с непосредственным включением контура от частоты его ( каскада) настройки. [37]
![]() |
Зависимость коэфициснта расширения динаса от температуры. [38] |
На рис. 93 представлена диаграмма зависимости коэфициента расширения динаса от температуры. [39]
Следует иметь в виду, что зависимость коэфициента теплоотдачи от температуры жидкости и разности температур в процессе теплообмена не является еще в настоящее время установленной достаточно точно. Поэтому все приводимые формулы при высоких температурах и больших температурных разностях не могут считаться вполне надежными. То же относится к приводимым ниже формулам для коэфициента испарения ( стр. [40]
Данное выражение, несмотря на относительную простоту зависимости коэфициента теплопроводности от измеряемых значений температуры, в отсутствие специального программного обеспечения оказывается слишком сложным для аналитического исследования. [41]
К е л з о и Фелсинг [38] определили зависимость коэфициентов сжатия для трех гексанов от температуры и давления. [42]
Так как в формуле, предложенной Трабертом, учитывается зависимость коэфициента испарения не только от скорости воздуха, но и от температуры испарения, эта формула нам представляется более реальной, ею мы и будем пользоваться во всех последующих расчетах. [43]
![]() |
Зависимость коэфициента внешнего трения в круглых трубах от величины их относительной шероховатости. [44] |
Никурадзе опытным путем; применяя метод подобия, установил зависимость коэфициента внешнего трения круглых труб от величины относительной шероховатости. [45]