Cтраница 3
На рис. 62 показана зависимость массы образцов от времени пребывания в термошкафу при различной температуре. [32]
На рис. 22.1 показана зависимость массы осадка т от времени оседания t для различных систем. Для монодисперсной системы ( рис. 22.1, а) масса осадка прямо пропорциональна времени оседания. В точке А оседание всех частиц закончилось, далее масса осадка не изменяется. [33]
Для этого сначала получают зависимость массы осевшего осадка от времени, строят график этой зависимости, называемый кривой седиментации, по которому затем определяют все необходимые характеристики дисперсной системы. [34]
Для количественного установления вида зависимости массы от скорости точность опыта Кауфмана недостаточна. [35]
Этот опытный факт трактуется как зависимость массы от скорости, если массу определять как отношение импульса тела к его скорости. [36]
Формула ( 24) дает зависимость массы вещества как функции времени. В данной задаче постоянная С имеет определенное значение, а именно при 0 получаем: т0Се С. [37]
Формула ( 78), определяющая зависимость массы от скорости, совпадает с той, которую уже установил Лоренц из электродинамических расчетов для своего сплющивающегося электрона. В его формулах / по выражалась через электростатическую энергию S стационарного электрона точно так же, как в теории Абрагама [ гл. [38]
![]() |
Кривые седиментации монодисперсной ( а и полидисперс. [39] |
Таким образом, определяя экспериментально зависимость массы осевшего осадка от времени, можно рассчитать размер частиц. Соотношения (1V.20) и (IV.21) выполняются при соблюдении всех перечисленных в предыдущем разделе условий, при которых применим закон Стокса. [40]
Таким образом, определяя экспериментально зависимость массы осевшего осадка от времени, можно рассчитать размер частиц. [41]
В настоящее время вопрос о зависимости массы быстро движущихся частиц от скорости приобрел огромное техническое значение, так как самый факт зависимости массы от скорости и формула, которой количественно выражается эта зависимость, лежат в основе современных циклических ускорителей элементарных частиц, представляющих собой грандиозные технические сооружения. В них ускоряемые частицы пробегают по кругу радиусом до 100 метров и приобретают энергии порядка десятков миллиардов электрон-вольт. При расчете этих машин основную роль играет зависимость массы от скорости, и самое ничтожное отступление от используемой формулы Лоренца - Эйнштейна привело бы к полной невозможности работы машины. [42]
Проведенный в § 32 вывод зависимости массы от скорости связан, как и все результаты специальной теории относительности, исключительно с тем предположением, что участвующие в рассмотрении относительные движения близки к равномерным. В нашем случае мы выразим это требованием, чтобы движение электрона было бы квазистационарным. [43]
По полученным данным строят графики зависимости массы или толщины оксидного слоя и его коррозионной стойкости от напряжения и плотности тока; на основании этих зависимостей следует выбирать оптимальный режим анодного оксидирования алюминия. [44]
На рис. 201 представлены графики зависимости массы двух различных веществ, выделяемых на электродах при электролизе, от вре - т мени прохождения тока через электролит. Какому из этих графиков ( / или 2) соответствует вещество с бо льшим электрохимическим эквивалентом, если сила тока, проходящего через электролит, в обоих случаях одинакова. [45]