Cтраница 1
Пиза хорошо укладываются в наше уравнение (1.4) и получают более ясную интерпретацию. [1]
Гидрогенизация этилена над медью ( пересчет данных Пиза. [2] |
Пиза [41], полученные при 0 С, при 0 6 22 мл-1, & 0 156 мл - Л 0 0293 мл-1. Расчет констант производится следующим образом. [3]
Пизе и Падуе Галилей собрал и привел в систему свои познания и идеи в области механики, которые он значительно позже изложил в трактате Две новые науки. Одним из первых было его открытие замечательного свойства маятников: период колебания маятника ( при малых амплитудах) не зависит от амплитуды. Существует легенда, что Галилей открыл это свойство маятников еще будучи студентом в Пизе при наблюдении затухающих колебаний паникадила в соборе. [4]
Для Пиза свыше 50 мм по 3-му классу. [5]
Подобно Пизу Кюхлер ( 78) наблюдал индукционный период в начальной стадии термического распада циклогексана, когда скорость распада была замедлена. Пиз объяснил это явление процессом изомеризации циклогексана в метилциклопентан. [6]
Италия, Пиза) - один из величайших математиков Средневековья. Именно ему мы обязаны использованием десятичной системы исчисления. В одном из своих трудов Книга вычислений Фибоначчи описал индо-арабскую систему исчисления и преимущества ее использования перед римской. [7]
Соотношение между скоростью горения и равновесной концентрацией атомов II в пламенах. [8] |
Клингмена и Пиза [64] при замене СН, на CD4 в смесях с 02 - N2 ( A) также наблюдалось уменьшение скорости горения том большее, чем выше концентрация горючего. [9]
По данным Пиза, применявшего проточную систему, выход метанола примерно соответствовал при низких конверсиях количеству потребленного пропана. Анализ продуктов на различных стадиях реакции в статической системе в той же области температур был приведен Эгертоном и Гаррисом. [10]
Аудит в г. Пиза, например, в 1394 г. имел своей целью проверку счетов государственных учреждений для установления фактов растрат. [11]
Теория Тенфорда и Пиза. В основе теории Тенфорда и Пиза лежит представление о том, что в нагретом газе за фронтом пламени, имеющем максимальную температуру горения Тт, осуществляется термодинамическое равновесие. Присутствующие здесь в равновесных концентрациях свободные атомы и радикалы - активные центры реакции - диффундируют в зону горения, где их концентрация оказывается больше равновесной концентрации, отвечающей температуре соответствующего участка зоны горения. Поэтому химические процессы, осуществляющиеся в зоне горения при участии этих активных центров, ведут к уменьшению их концентрации, приближая ее к равновесному значению. [12]
По оценке Дэя и Пиза [81], квантовые выходы составляют 10 - 1в; Топпс и Тауненд [82] сообщили о значительно более высоких выходах - примерно 1 квант на 10е молекул, претерпевающих окисление. [13]
В модели Кинчина и Пиза для упрощения вводится предположение о наличии резкого порога Eit при котором прекращается ионизация и наступает область упругих столкновений. Однако для легких элементов бомбардировка нейтронами деления приводит к образованию большого числа выбитых атомов с энергией, превышающей Ег, и, следовательно, выбору этого параметра необходимо уделить больше внимания. Применение каскадной теории к столкновениям, когда вторично выбитые атомы также достигают области ионизации, оказывается более сложным, и: до сих пор для них не проведено достаточно точных расчетов. Однако в большинстве рассматриваемых случаев упругие столкновения, производимые первично выбитыми атомами с энергией выше Ег, очень слабо экранируются и приводят главным образом к образованию вторично выбитых атомов, обладающих значительно меньшей энергией, чем первичные атомы. [14]
Дальнейшая работа Дея и Пиза ( 1941) подтвердила эту зависимость. [15]