Cтраница 1
Понижение температуры и наличие в почвах органических соединений значительно повышают длительность существования патогенной микрофлоры в почве, что создает возможности для распространения ее во внешней среде и представляет высокую эпидемическую опасность для населения. [1]
Понижение температуры А Т приводит к эффекту снижения критического кавиталионного запаса на некоторую величину fak, что обнаруживается путем сравнительных испытаний насоса при разных температурах жидкости. [2]
Понижение температуры при образовании растворов может быть вызвано одним из двух совершенно различных физико-химических явлений. Так, при растворении некоторых солей в воде или кислотах происходит понижение температуры раствора в результате проявления эндотермического эффекта растворения этих солей. С поглощением тепла растворяются в воде, например, такие со ли, как хлористый натрий NaCl, селитра NaNO3, сернокислый натрий Na2S04, хлористый аммоний ( нашатырь) NH4C1 и др. Следует отметить, что растворение в воде безводного хлористого кальция СаС12 вызывает повышение температуры раствора, в то время как растворение кристаллического хлористого кальция СаС12 6Н20 происходит с понижением температуры раствора. [3]
Понижение температуры оказывает влияние на работу электромеханических устройств, так как значительные перепады ее ( например, от 20 до - 60 С) приводят к изменениям зазоров и натягов. Одновременно происходит сгущение смазочных веществ, что вызывает увеличение моментов и сил трения в подвижных устройствах. При понижении температуры окружающего воздуха меняются и параметры радиоэлементов. Аппаратура должна быть сконструирована так, чтобы при заданной отрицательной температуре ее параметры сохранялись в заранее установленных, пределах. Такую аппаратуру называют холодоустойчивой. [4]
Понижение температуры при образовании растворов может быть вызвано одним из двух совершенно различных физико-химических явлений. Так, при растворении некоторых солей в воде или кислотах происходит понижение температуры раствора в результате проявления эндотермического эффекта растворения этих солей. С поглощением теплоты растворяются в воде, например, такие соли, как хлорид натрия NaCl, нитрат натрия ( селитра) NaNO3, сульфат натрия Na2SO4, хлорид аммония ( нашатырь) NH4C1 и др. Однако растворение в воде безводного хлорида кальция СаС12 вызывает повышение температуры раствора, в то время как растворение кристаллического хлористого кальция СаС1 X х 6Н2О происходит с понижением температуры раствора. [5]
Схема, показывающая возможность хрупкого и вязкого разрушения одного и того же металла в зависимости от температуры испытания. [6] |
Понижение температуры не изменяя величины сопротивления отрыву SK значительно увеличивает сопротивление пластической деформации от. Поэтому металлы, пластичные при нормальной комнатной температуре, могут при низкой температуре разрушиться хрупко, В указанных условиях сопротивление отрыву SK достигается при напряжениях меньших, чем предел текучести. [7]
Схема хрупкого ( / и вязкого ( II разрушений металла в зависимости от температуры испытания. [8] |
Понижение температуры обусловливает переход от вязкого к хрупкому разрушению. Понижение температуры без изменения сопротивления отрыву Solp ( разрушающего напряжения) повышает сопротивление пластической деформации а, ( предел текучести), поэтому металлы, вязкие при сравнительно высоких температурах, могут при низких температурах разрушаться хрупко. В указанных условиях сопротивление отрыву достигается при напряжениях, меньших, чем предел теку -; чести. [9]
Понижение температуры, замедляя дыхание, тем самым снижает опасность перезревания плодов. [10]
Понижение температуры сопровождается уменьшением количества паров - воды в воздухе, поэтому суточные колебания температуры могут сопровождаться выпадением влаги на поверхности и внутри аппаратуры. Подобные явления могут произойти при попадании самолета в насыщенный влагой воздух ( туман), если температура аппарата ниже температуры воздуха. [11]
Понижение температуры по сравнению с комнатной повышает предел текучести. У монокристалла алюминия при понижении температуры от 600 С до - 185 С стт повышается в 8 раз. [13]
Понижение температуры оказывает сильное влияние на емкость железо-никелевых аккумуляторов. Уменьшение емкости при понижении температуры вызывается, главным образом, понижением емкости пластин и только в малой степени увеличением сопротивления электролита. Сопротивление раствора едкого кали при пониженных температурах увеличивается приблизительно на 2 % на каждый градус, а емкость уменьшается на более значительную величину. Падение емкости обусловливается исключительно пассивированием ( химическая поляризация) активной массы отрицательного электрода. [14]
Понижение температуры значительно уменьшает скорость реакции окисления. Нижний температурный предел при давлениях, близких к атмосферному, лежит около 250 - 280 С. Верхний предел температуры при газофазном окислении пропана и бутанов ограничивается возможностью развития реакций окислительного крекинга. Так, н-бутан при 450 - 500 С лишь в небольшой степени подвергается собственно окислению. [15]