Cтраница 3
Для описания состояния ионообменного равновесия на практике часто используют концентрационный коэффициент распределения Dc - отношение общей ( аналитической) концентрации вещества в ионообменнике к его аналитической концентрации в растворе. Концентрации рассчитывают на 1 см3 набухшего ионообменника ( или 1 г сухого) и 1 см3 раствора. Коэффициенты распределения определяют статическим или динамическим методом и используют в практике для нахождения оптимальных условий хроматографического разделения элементов. [31]
Для описания состояния трехком-понентного раствора необходимо 2 & независимых переменных. [32]
Для описания состояния реального газа иногда применяют численное представление. [33]
Для описания состояния локализованного электрона в ионном кристалле необходимо найти решение уравнения Шредингера, в котором учтены как периодический потенциал кристалла, так и плавно меняющийся потенциал поляризованной решетки. Подобное уравнение обычно не удается решить точно. [34]
Для описания состояния сплошной среды пользуются двумя способами: Эйлера и Лагранжа. [35]
![]() |
Области существования упорядоченной ( а и неупорядоченной ( а фаз при фазовом переходе типа порядок - беспорядок. а - фазовый переход I рода. б - фазовый переход II рода. [36] |
Для описания состояния любой бинарной системы кроме давления и температуры необходим параметр, характеризующий состав системы. [37]
Для описания состояния смеси частиц конечной величины пользуются понятием количества частиц основного компонента в пробе. Полагают, что размеры частиц распределяемой фазы и частиц дисперсионной среды равны. Качество смешения оценивают статистической обработкой результатов анализа проб, взятых от общей массы смеси. Обычно гомогенной считают смесь, в которой содержание распределяемой фазы в пробах подчиняется закону биномиального распределения. [38]
Проблема описания состояния атомов разбивается на несколько различных задач. Мы знаем, что существуют две возможные ориентации спина электрона и две возможные ориентации спина протона, так что при их взаимодействии возникают четыре различных состояния. Мы должны определить соответствующие этим четырем различным расположениям спинов волновые функции, вырожденные в отсутствие любых магнитных взаимодействий. Кроме того, существуют взаимодействия магнитного поля Н с электронным спином S и с ядерным спином I. Эти взаимодействия изменяют энергию спинов; они могут быть выражены в форме операторов, которые входят в гамильтониан. Далее следует учесть взаимодействие между электронным и ядерным спинами, которое изменяет энергию спиновых состояний и даже в какой-то степени смешивает их друг с другом. Наконец, мы используем теорию возмущений, чтобы рассчитать так называемые эффекты сверхтонкого взаимодействия, когда атом находится в сильном магнитном поле. [39]
В описании состояния этих солей и отвечающих им кислот имеется много общего. Соли в экстрактах, как и кислоты, считаются полностью ионизированными. [40]
При описании состояния вопроса характеризуют установку ( агрегат, машину, отдельные узлы), дают анализ эксплуатационных параметров. [41]
При описании состояния пломб нельзя ограничиваться указанием Пломбы исправны, следует обязательно указывать их количество, оттиски и места наложения. [42]
В кваптовомеханнческом описании мезомерпого состояния нашего примера ему отвечает распространенная на всю молекулу неизвестная - функция. Эту последнюю можно определить таким же способом, как это делалось для молекулярного иона водорода, а именно путем наложения легко угадываемых, вырожденных ф-функций ( см. стр. [43]
При описании состояния реальных газов оказалось, что и уравнение (3.7) не всегда точно согласуется с результатами экспериментов. [44]
Другим путем описания состояния является материальный путь, при котором напряжение и скорость каждой отдельной частицы заданы в виде функций, зависящих от времени. [45]