Cтраница 1
Действительное положение его между этими двумя величинами зависит от величин токов обмена двух конкурирующих реакций. В то же время установившееся значение потенциала значительно смещено в отрицательную сторону от потенциала обратимого водородного электрода. [1]
Действительное положение его между этими двумя величинами зависит от величин токов обмена конкурирующих реакций. В то же время установившееся значение потенциала значительно смещено в отрицательную сторону от потенциала обратимого водородного электрода. [2]
Действительное положение сложнее, чем следует из описанной выше схемы развития водородной хрупкости шестого вида. Если концентрация водорода в металле значительно меньше предельной растворимости, то восстановление пластичности начинается с более низких температур, чем температура Т0, из-за диффузионного рассасывания сегрегации водорода у скоплений дислокаций. [3]
Действительное положение более сложно. [4]
Действительное положение в пространстве прямой АВ получается при реконструкции по любому виду только в том случае, если чертеж расположен вертикально, так как П2 и ПЗ вертикальны. [5]
Действительное положение первого и второго уровней воды может быть определено по данным электрокаротажа, опробования скважин испытателем пласта и по данным относительной проницаемости и капиллярного давления. По данным электрокаротажа и опробования скважин испытателем пласта можно определить глубину, на которой проницаемость для воды равна 100 %, а проницаемость для нефти равна нулю. По данным относительной проницаемости можно определить насыщенность пласта фазами в точке, где проницаемость для нефти равна нулю. Если для определения насыщенности пласта используются данные опробования скважин и кривые относительной проницаемости, то по этим данным можно рассчитать капиллярное давление и высоту над уровнем свободной поверхности воды или зоны 100 % - ной водонасыщенности. Порядок такого расчета иллюстрируется на рис. III. Факт существования двух отчетливых уровней воды значительно способствует объяснению такого явления, как некоторый наклон уровней воды. В хорошо проницаемых участках пласта со сравнительно однородной структурой пор, определяемых как сверхкапиллярная система, разница положения этих двух уровней воды сравнительно небольшая. [6]
Действительное положение субгармоник сдвинуто в сторону больших магнитных полей, что было объяснено [58] увеличением эффективной массы за счет электрон-электронных взаимодействий. [7]
Действительное положение первого и второго уровней воды может быть определено при комплексном рассмотрении данных электрокаротажа, опробования скважин испытателем пласта, а также данных капиллярного давления и относительной проницаемости. [8]
Действительное положение точки С зависит от геометрии клина и дисков, изготовляемых путем отливки без механической обработки и могущих иметь значительные отклонения от заданных размеров. Влияние этих отклонений показано на фиг. [9]
![]() |
Идеальная потенциостатическая анодная поляризационная кривая для нержавеющей стали в нейтральном хлоридном растворе. А В - выделение кислорода. АВ - коррозия. [10] |
Действительные положения точек А, В, С к D зависят в первую очередь от используемого раствора и температуры, но стандартизация методики испытаний позволяет делать полезные сравнения. [11]
Действительное положение скважины показано сплошной линией. Для того чтобы быстро и Правильно изобразить скважину в любых проекциях, необходимо иметь координаты ее точек. Одна из точек А скважины выделена. Совершенно очевидно, что при наличии координат ряда точек скважины всегда можно быстро нанести эти точки на план или разрез в любом масштабе и для любого интервала. [12]
Действительное положение пика поглощения связано с видом атомов, входящих в молекулу, и ее окружением. [13]
![]() |
Резонансный метод Ч и п-м а н а.| Зависимость к. б. в. от относительной ширины узла напряжения при. / ж 1 / мин У2. [14] |
Действительное положение конца линии, как и при других методах, проверяется путем короткого замыкания конца линии. Главным преимуществом этого метода является отсутствие щели для движения зонда. [15]