Cтраница 3
Характеризовать кислотность и основность растворов концентраций ионов водорода, выражаемых числами с отрицательными показателями степени, оказалось практически неудобным. [31]
Характеризовать кислотность и основность растворов концентрацией ионов водорода, выражаемой числами с отрицательными показателями степени, оказалось практически неудобным. [32]
Итак, вместо обозначения концентрации водородных ионов числом 10 с тем или иным отрицательным показателем степени Соран-сен предложил выражать концентрацию водородных ионов просто показателем степени, отбрасывая стоящий перед ним знак минус. [33]
Так как находимые величины обыкновенно очень малы, мы предпочитаем пользоваться для упрощения отрицательными показателями степени. [34]
Принципиально большинство уравнений долговечности так или иначе отражают явления, описываемые экспоненциальными выражениями с отрицательными показателями степени. Кроме того, в них вводят константы и коэффициенты, отражающие свойства материалов и условия их работы. [35]
При расчетах неудобно пользоваться величинами концентраций водородных и гидроксильных ионов, выраженными числами с отрицательными показателями степеней. [36]
Выражать кислотность раствора через концентрацию ионов водорода неудобно, так как приходится оперировать либо отрицательными показателями степени, либо длинными десятичными дробями. [37]
![]() |
Энергетическая схема хода реакции в отсутствие и в присутствии катализатора.| Химическое равновесие в системе в присутствии катализатора и в отсутствие катализатора. [38] |
Поскольку в выражении для константы скорости реакции ( см. § 2) энергия Гиббса активации входит в отрицательный показатель степени, то даже небольшое уменьшение энергии Гиббса активации вызывает очень большое увеличение скорости реакции. [39]
В непрерывном реакторе полного смешения распределение частиц в жидкости по их времени пребывания подчиняется экспоненциальной зависимости с отрицательным показателем степени, так же как и кривая, описывающая процесс вымывания биомассы. [40]
Прежде всего, как мы видели в § 2, магнитное поле не допускает решения, в котором при t - - Q имеется отрицательный показатель степени в зависимости масштабного фактора от времени вдоль направления поля. Это свойство сохраняется и в рассматриваемом комбинированном решении. Физический смысл этого свойства тот же, что и в § 2: если бы при / - - 0 уменьшались оба масштабных фактора в направлении, ортогональном полю, то плотность энергии поля е - 3 % г стремилась бы к бесконечности быстрее, чем I / / 2, и тяготение, связанное с магнитным полем, изменило бы характер решения, переведя его на вакуумное с расширением при / - - 0 вдоль одного из направлений, ортогональных полю. [41]
В ней же по соответствующему порядковому номеру находят число, полученное в результате возведения в целую степень предпочтительного числа посредством умножения его номера на положительный или отрицательный показатель степени. [42]
Степенной ряд ( 6) может быть представлен как сумма трех видов слагаемых: слагаемые с k - 1, одно слагаемое с k - 1 и некоторый степенной ряд без отрицательных показателей степеней. Разумеется, этот последний степенной ряд имеет вычет, равный нулю, и поэтому в рассмотрениях может быть отброшен. [43]
Степенной ряд ( 6) может быть представлен как сумма трех видов слагаемых: слагаемые с k С - 1, одно слагаемое с k - - 1 и некоторый степенной ряд без отрицательных показателей степеней. Разумеется, этот последний степенной ряд имеет вычет, равный нулю, и поэтому в рассмотрениях может быть отброшен. [44]
Из примера видно, что значение общего содержания допустимых примесей выражается как разность между 100 % и регламентированным содержанием основного вещества ( 99 998 %), причем ноль перед запятой и запятая отбрасываются ( 002 вместо 0 002), сумма же лимитируемых примесей обозначается отрицательным показателем степени суммы содержания этих примесей. [45]