Cтраница 2
Для устранения влияния пульсации воздушного потока на положение мениска жидкости в трубке микроманометра применяют демпферы ( рис. 9.6), вставляемые в один из резиновых шлангов, которые соединяют микроманометр с пневмометрической трубкой. [16]
Для устранения влияния пульсации воздушного потока на положение мениска жидкости в трубке микроманометра применяются демпферы ( рис. 14), вставляемые в один из резиновых шлангов, соединяющих микроманометр с пневмометричсской трубкой. [17]
Преимущество чашечного манометра заключается в единичном отсчете положения мениска жидкости в трубке для определения высоты столба жидкости. Однако при этом возникает погрешность из-за понижения уровня жизкости в сосуде, что изменяет положение нуля шкалы. [18]
Двухтрубный ( U-образ-ный манометр. [19] |
Преимущество чашечного манометра заключается в единичном отсчете положения мениска жидкости в трубке. Однако при этом возникает погрешность из-за понижения уровня жидкости в сосуде, что изменяет положение нуля шкалы. [20]
Преимущество чашечного манометра заключается в единичном отсчете положения мениска жидкости в трубке для определения высоты столба жидкости. Однако при этом возникает погрешность из-за понижения уровня жизкости в сосуде, что изменяет положение нуля шкалы. [21]
Преимущество чашечного прибора заключается в одном отсчете положения мениска жидкости в трубке. [22]
Гидростатическая ультрамикробюретка Полякова. а-общий вид. б-положение при титровании. в-положение при наполнении. [23] |
Принцип дозировки израсходованного титрованного раствора основан на измерении при помощи окулярного микрометра положения мениска жидкости в капиллярной ( бюретке ( диаметром около 0 2 мм ] до и после титрования. Выливание раствора з бюретки достигается повышением давления в ней. [24]
Возможность испарения в процессе опыта и отсутствие капиллярно - и термоосмотического потоков проверялись по изменению положения менисков жидкости ( схемы а и в на рис. III.9) и начального веса ( схема б) при отсутствии перепада давления. [25]
К измерительным приборам относятся, например, термометр, часы, барометр и др. При изменении температуры автоматически изменяется положение мениска жидкости в капилляре ртутного термометра; с течением времени автоматически изменяется положение стрелок часов относительно отметок шкалы. [26]
Схема прибора для проведения электроосмоса. [27] |
Далее устанавливают градуированные капилляры и проверяют герметичность ячейки. Если положение менисков жидкости в капиллярах не изменяется в течение 3 - 5 мин, это показывает, что прибор герметичен. Прибор подключают к источнику постоянного тока, включают тумблер сеть и по секундомеру измеряют время прохождения мениска жидкости между делениями капилляра. По направлению движения жидкости через мембрану к тому или иному электроду определяют знак заряда частиц. Кроме того, по миллиамперметру фиксируют значение силы тока. Затем тумблер сеть выключают, изменяют полярность электродов переключателем полярности и снова проводят измерение. [28]
Колбу и бюретку заполняют этой жидкостью, как описано выше, и помещают в термостат. Наблюдение за контракцией ведется по положению мениска жидкости в бюретке. [29]
Для исследования адсорбции пара вещества, находящегося вблизи комнатной тенпературы в жидком состоянии, очень удобен, а при не слишком малых величинах удельной поверхности адсорбента s и достаточно точен, метод капиллярной жидкостной микробюретки. Этим методом определяют величину адсорбции с помощью измерения положения мениска жидкости в капилляре до и после адсорбции. [30]