Cтраница 3
Вопрос о том, что происходит после того, как исчерпаны источники энергии, со звездами, массы которых превышают l 5ttiQ, все еще остается открытым. Заметим, что, согласно критическому решению с т - 0 7tti0r потенциалы g нигде не обладают сингулярностью и, в частности, такая сердцевина не защищает себя от притока новых порций вещества равенством нулю компоненты 44 на границе. Поэтому представляется, что есть лишь два возможных ответа на вопрос об окончательном поведении очень массивных звезд: либо уравнение состояния, которым мы пользовались до сих пор, перестает верно описывать поведение сильно сжатого вещества, так что сделанные выше выводы качественно неверны, либо звезда продолжает беспредельно сжиматься, никогда не достигая равновесия. Обе эти альтернативы заслуживают серьезного рассмотрения. [31]
![]() |
Весы технохимические. [32] |
Прежде всего взвешивают пустую тару, записывают ее вес, затем к этому весу прибавляют намеченный вес вещества; соответственно полученной сумме весов на левую чашку кладут разновески, а на соответствующем делении линейки коромысла помещают рейтер. Вещество насыпают в тару костяной лопаточкой до получения равновесия. При добавлении каждой новой порции вещества тару следует снимать с чашки весов на стол, иначе часть вещества может просыпаться мимо тары на чашку. [33]
В процессе переработки растворитель ( если это не вода) следует регенерировать по возможности без потерь. Высокая концентрация раствора достигается при использовании принципа противотока. Для этого экстракторы включают таким образом, чтобы новая порция загружаемого вещества всегда вступала в соприкосновение с наиболее насыщенным экстрактом, а наиболее обработанное экстрагентом вещество-со свежим растворителем. Батарея состоит из четырех экстракторов. На практике батареи состоят из 6 - 8 и более последовательно включенных экстракторов. [34]
Под катализом понимают изменение скорости химических реакций в присутствии и под влиянием характерных веществ - катализаторов. Главные особенности их следующие: а) катализатор весьма активно, как правило за счет сил химической природы, вступает в промежуточное взаимодействие с веществами - участниками реакции; б) характер этого промежуточного взаимодействия таков, что катализатор выходит из него практически неизменным, восстанавливая свой состав. Именно поэтому он способен многократно повторять реакцию с новыми порциями веществ, ускорять отдельные циклы процесса. Действие катализаторов, их способность изменять скорость химических реакций - чрезвычайно эффективны. Многие вещества могут выполнять функции катализаторов. Каталитическим воздействиям может быть подвержено подавляющее большинство химических реакций. Явления катализа широко распространены в природе и находят огромное, все возрастающее применение в технике. [35]
Если веществу, первоначально находившемуся в кристаллическом состоянии, сообщать каждую секунду одно и то же количество тепла, то изменение температуры тела со временем будет таким, как показано на рис. 125.1. Вначале температура тела все время растет. По достижении температуры плавления Тпл ( точка / на рис. 125.1), несмотря на то, что к телу по-прежнему продолжает подводиться тепло, температура его перестает изменяться. Одновременно начинается процесс плавления твердого тела, в ходе которого все новые и новые порции вещества превращаются в жидкость. После того как процесс плавления будет закончен и все вещество полностью перейдет в жидкое состояние ( точка 2 на рис. 125.1), температура снова начнет повышаться. [36]
Предложенные варианты математического описания процесса поглощения влаги из воздуха основываются на ряде упрощений. На самом деле механизм процесса значительно сложнее. По существу, в большинстве работ рассматривается состояние, при котором пленка раствора уже образовалась и наступило стационарное равновесие между скоростями поглощения влаги и растворения в ней новых порций вещества. Если же исходить из абсолютно сухого продукта, то сначала должна идти адсорбция паров воды на его поверхности. Кстати, поглощать гигроскопическую влагу могут, конечно, и нерастворимые соединения. Процесс абсорбции паров воды пленкой наступает позже, когда ее толщина стано - вится достаточно большой. Согласно расчетам [2 ], толщина пленки раствора достигает всего 2 мкм при общем содержании влаги в продукте до 1 % и размере его частиц около 1 мм. Для более крупных частиц - диаметром 3 3 мм и при содержании влаги до 3 % толщина пленки может быть равна 25 мкм. [37]
В нижней части светильника тем временем по-прежнему идет процесс плавления, и очередной шар расплавленного вещества А выходит из кратера. Он поднимается вверх уже внутри образовавшейся трубки. Поднявшись до ее верхнего конца, он за счет своей еще разогретой массы удлиняет ее. С каждой новой порцией вещества А трубка удлиняется, образуя растущий вверх гофрированный ствол ( см. рис. 3 на третьей стр. Рядом с ним, раздвинув опавшие осколки вулканической деятельности, через некоторое время может вырасти еще один или несколько таких стволов. Стволы причудливо переплетаются, подобно стеблям экзотических растений, среди усеивающих дно каменных глыб и продолжающих опускаться по мере нагревания жидкости Б осколков. Картина на время замирает. [38]
Наблюдаемая экспериментально логарифмическая изотерма означает, что заполнение поверхности водородом с увеличением его давления возрастает медленнее, чем можно было бы ожидать для изотермы Лэнгмюра. Действительно, при этом частицы из первых порций адсорбирующегося вещества будут располагаться на больших расстояниях друг от друга и силы отталкивания между ними будут малы. По мере заполнения поверхности силы отталкивания возрастают и новым порциям вещества адсорбироваться труднее. Энергия адсорбции уменьшается по мере заполнения поверхности адсорбатом. [39]
Каждая точка развертки свечения соответствует определенной стадии затухания. Наблюдая последовательно различные места b развертки и определяя их яркости, исследуют закон затухания свечения во времени. Этот метод употребляется очень часто. Здесь достигается максимальное использование энергии возбуждения постоянного источника, так как возбуждающий свет непрерывно поступает па исследуемое вещество, а к глазу наблюдателя, рассматривающего определенную точку развертки или к регистрирующему прибору - измерителю - также непрерывно подводятся новые порции вещества, находящегося в одном и том же состоянии затухания. Рассмотрим отдельные характеристики этого способа фосфороскопического изучения свечения. [40]
Кингом [4] в 1908 г. Печь представляет собой нагреваемую до 3000 С графитовую трубку, располагаемую в вакуумированной камере. Внутрь печи помещается исследуемый элемент. Испаряющееся вещество через открытые отверстия трубки перегоняется к холодным частям камеры. Равновесные концентрации элементов в столбе пара поддерживаются постоянными за счет непрерывного испарения новых порций вещества. Поскольку скорость испарения определяется давлением насыщенных паров элемента при температуре печи и практически не зависит от количества элемента в пробе, состав паров не соответствует составу пробы. При испарении нескольких элементов с различной летучестью имеет место четко выраженное фракционирование. [41]