Cтраница 1
Кубическая зависимость от Т длях, при сверхнизких температурах была найдена Олсеном и Рентоном [134] для свинца, Мендельсоном и Рентоном [135] для олова и индия, Гудменом [138] для олова, Ларедо и Шенбергом [139] для олова. В целом оксфордская группа [134 - 136] получила для WB значения, в 5 - 10 раз превосходящие те, какие можно было бы ожидать, судя по размерам образцов [ см. (9.8) ] 2); в то же время по измерениям кембриджской группы [138, 139] значения WB грубо согласуются с внешними размерами. [1]
Кубическая зависимость от Т дляхд при сверхнизких температурах была найдена Олсеном и Рентоном [134] для свинца, Мендельсоном и Рентоном [135] для олова и индия, Гудменом [138] для олова, Ларедо и Шенбергом [139] для олова. В целом оксфордская группа [134-136] получила для WB значения, в 5 - 10 раз превосходящие те, какие можно было бы ожидать, судя по размерам образцов [ см. (9.8) ] 2); в то же время по измерениям кембриджской группы [138, 139] значения WB грубо согласуются с внешними размерами. [2]
Используя кубическую зависимость между толщиной стенки трубы и производительностью, нельзя забывать, что при выдавливании через узкий кольцевой зазор ( например, при изготовлении рукавной пленки из полиэтилена) может иметь место течение с высоким градиентом скорости. Наличие высокого градиента скорости приводит к снижению вязкости и, следовательно, давления. В результате может наблюдаться значительное отклонение от ньютоновского течения, для которого справедлива упомянутая кубическая закономерность. [3]
![]() |
Интенсивность радиационного охлаждения пламенной сферы. [4] |
В силу кубической зависимости i - rl, усиливающей погрешность при измерении гь, разброс экспериментальных данных значителен, но закономерные изменения z не вызывают сомнений. [5]
![]() |
Интенсивность радиационного охлаждения пламенной сферы. [6] |
В силу кубической зависимости n - rl, усиливающей погрешность при измерении гъ, разброс экспериментальных данных значителен, но закономерные изменения г не вызывают сомнений. [7]
![]() |
Интенсивность радиационного охлаждения пламенной сферы. [8] |
В силу кубической зависимости i - rl, усиливающей погрешность при измерении гь, разброс экспериментальных данных значителен, но закономерные изменения z не вызывают сомнений. [9]
В [55, 56] принята кубическая зависимость, описывающая свойства воды в более широком интервале температур. Расчеты проводились методом Галеркина при различных специально выбранных соотношениях температур границ слоя. Как оказалось, в более широкой области изменения разности температур сохраняется вьшод об определяющей роли волновой моды. [10]
Низкотемпературная теплоемкость подчиняется кубической зависимости от температуры с дебаевской в-температу-рой 116 К в расчете на атом цепи и при использовании двух типов колебаний. [11]
Такой результат соответствует приблизительно кубической зависимости плотности от температуры на кривой сосуществования. Однако для OF4 q 4, 18, Можно предположить, что это связано с особенностями структуры молекул CF4, которые не являются сферически симметричными. [12]
Период ускорения характеризуется кубической зависимостью. К этой группе относятся некоторые результаты, полученные Рогинским и Шульцем, а также Ерофеевым. [13]
При да ьней-шем уточнении кубическая зависимость Пв от h начинает преобладать и кривая П после прохождения через максимум резко уходит в отрицательную область. Пв, в то время как Пэл стремится к предельному значению. [14]
Поскольку здесь имеет место кубическая зависимость расхода жидкости от зазора Q / ( г / 3), где у - расстояние от среза сопла до заслонки; ничтожное изменение у вызовет значительное изменение давления в камере 4, а следовательно, и в рабочей полости гидродвигателя. [15]