Закон - переход - количественное изменение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет ненужным. Законы Мерфи (еще...)

Закон - переход - количественное изменение

Cтраница 2


Взаимосвязь и взаимообусловленность количественных и качественных изменений действительности выражаются в законе перехода количественных изменений в качественные и обратно. Постепенные, непрерывные, кажущиеся безразличными по отношению к качеству количественные изменения, достигнув определенного предела, нарушают меру предмета, выходят за ее границы, что обусловливает качественное изменение предмета, качественное превращение одного предмета в другой.  [16]

Философской основой этих приемов, как мы теперь знаем, служил закон перехода количественных изменений в качественные.  [17]

Как и в других гомологических рядах, в ряду предельных углеводородов проявляется закон перехода количественных изменений в качественные. Изменение состава молекул на группу СН2 каждый раз приводит к новому веществу, которое по многим свойствам отличается от соседей по гомологическому ряду. При стандартных термобарических условиях низшие члены ряда предельных углеводородов ( от СН4 до С4Н10) - газы; члены от С5Н12 до Cj6H34 - жидкости, остальные находятся в твердом состоянии.  [18]

Фазовые превращения вещества служат ярким примером проявления общего закона диалектического материализма - закона перехода количественных изменений в качественные. Например, постепенное повышение температуры твердого тела ведет к накапливанию в нем количества - к увеличению кинетической энергии молекул тела - с сохранением качества: тело продолжает оставаться в твердом состоянии. На определенной стадии нагревания совершается скачкообразный переход количества в качество: при определенной температуре тело плавится, переходя в качественно новое ( жидкое) состояние.  [19]

Изучение изоморфных рядов, пределов изоморфизма и морфотропии дает нам прекрасную иллюстрацию закона перехода количественных изменений в коренные качественные.  [20]

Фазовые превращения вещества служат ярким примером проявления общего закона диалектического материализма - закона перехода количественных изменений в качественные. Например, постепенное повышение температуры твердого тела ведет к накапливанию в нем количества - к увеличению кинетической энергии молекул тела - с сохранением качества: тело продолжает оставаться в твердом состоянии. На определенной стадии нагревания совершается скачкообразный переход количества в качество: при определенной температуре тело плавится, переходя в качесхвенно-новое ( жидкое) состояние.  [21]

Изучение изоморфных рядов, пределов изоморфизма и морфотропии дает нам прекрасную иллюстрацию закона перехода количественных изменений в коренные качественные.  [22]

Да, известно, что общий механизм развития предметов и явлений определяется действиями закона перехода количественных изменений в качественные. И все же позволим себе порассуждать на эту тему.  [23]

24 Модели пространственного строения молекулы этана. [24]

Гомологические ряды являются своеобразным и ярким примером, иллюстрирующим один из основных диалектических законов - закон перехода количественных изменений в качественные.  [25]

Как и в других гомологических рядах, в ряду метана проявляется всеобщий закон природы - закон перехода количественных изменений в качественные. Изменение состава молекулы на группу СН2 каждый раз приводит к новому веществу, которое хотя и имеет много общего с соседними членами ряда, но вместе с тем по некоторым свойствам отличается от них. Различие гомологов ясно проявляется в их физических свойствах. Ню) - газы; средние члены ( от С5Н 2 до Ci6H34) при температуре до 20 С - жидкости, остальные при обычных условиях находятся к твердом состоянии.  [26]

Как и в других гомологических рядах, в ряду метана проявляется всеобщий закон природы - закон перехода количественных изменений в качественные. Изменение состава молекулы на группу СН2 каждый раз приводит к новому веществу, которое хотя и имеет много общего с соседними членами ряда, но вместе с тем по некоторым свойствам отличается от них. Различие гомологов ясно проявляется в их физических свойствах. Низшие члены ряда предельных углеводородов ( от СН4 до С ( Ню) - газы; средние члены ( от С5Н [ 2 до Ci6H34) при температуре до 20 С - жидкости, остальные при обычных условиях находятся в твердом состоянии.  [27]

Как и в других гомологических рядах, в ряду метана проявляется всеобщий закон природы - закон перехода количественных изменений в качественные. Изменение состава молекулы на группу СН2 каждый раз приводит к новому веществу, которое хотя и имеет много общего с соседними членами ряда, но вместе с тем по некоторым свойствам отличается от них. Различие гомологов ясно проявляется в их физических свойствах. Низшие члены ряда предельных углеводородов ( от СН4 до CiHio) - газы; средние члены ( от C5Hi2 ДО Ci6H34) при температуре до 20 С - жидкости, остальные при обычных условиях находятся в твердом состоянии.  [28]

Как и в других гомологических рядах, в ряду метана проявляется всеобщий закон природы - закон перехода количественных изменений в качественные. Изменение состава молекулы на группу СН2 каждый раз приводит к новому веществу, которое хотя и имеет много общего с соседними членами ряда, но вместе с тем по некоторым свойствам отличается от них. Различие гомологов ясно проявляется в их физических свойствах. Низшие члены ряда предельных углеводородов ( от СН4 до С4Ню) - газы; средние члены ( от C5Hi2 до Ci6H34) при температуре до 20 С - жидкости, остальные при обычных условиях находятся в твердом состоянии.  [29]

Как и в других гомологических рядах, в ряду метана проявляется всеобщий закон природы - закон перехода количественных изменений в качественные. Изменение состава молекулы на группу СН2 каждый раз приводит к новому веществу, которое хотя и имеет много общего с соседними членами ряда, но вместе с тем по некоторым свойствам отличается от них. Различие гомологов ясно проявляется в их физических свойствах. Низшие члены ряда предельных углеводородов ( от СН4 до С4Ню) - - газы; средние члены ( от C5Hi2 до С16Н34) при температуре до 20 С - жидкости, остальные при обычных условиях находятся в твердом состоянии.  [30]



Страницы:      1    2    3    4