Cтраница 1
![]() |
Энергетический баланс выстрела из орудия. Заштрихованная площадь показывает полезную часть энергии. [1] |
Наибольшая потеря энергии ( 40 %) приходится на тепло, рассеянное в окружающей атмосфере. [2]
Наибольшую потерю энергии нейтронов вызывают ядра наиболее легких элементов, масса которых близка к массе нейтрона; из них наиболее эффективным за-4 медлителем быстрых нейтронов является водород. [3]
Из выражения (3.1) видно, что наибольшая потеря энергии нейтрона при упругом рассеянии наблюдается на легких ядрах. Максимального значения она достигает при взаимодействии с водородом, когда потеря в среднем составляет половину первоначальной энергии нейтрона. Из того же выражения (3.1) следует, что потеря энергии при многократных актах взаимодействия может характеризоваться линейной логарифмической шкалой. [4]
Для элементов среды, окружающей источник нейтронов, наибольшая потеря энергии, в среднем равная половине начальной, происходит при столкновении нейтрона с ядром атома водорода. Это объясняется практическим равенством масс нейтрона и ядра атома водорода. Поэтому замедляющая способность среды определяется в основном ее водородосодержанием. С увеличением водородо-содержания уменьшается число соударений, после которых нейтрон становится тепловым, длина замедления также уменьшается. [5]
Для элементов среды, окружающей источник нейтронов, наибольшая потеря энергии, в среднем равная половине начальной, происходит при столкновении нейтрона с ядром атома водорода. Это объясняется практическим равенстштм Taratf ЯСйтрона и ядра атома водорода. [6]
Общий характер изменения орбиты вследствие торможения состоит в следующем. Наибольшая потеря энергии спутника на торможение происходит в перигелии. [7]
Общий характер изменения орбиты вследствие торможения состоит в следующем. Наибольшая потеря энергии спутника на торможение происходит в перигелии. Высоты перигелия и афелия уменьшаются, но высота афелия изменяется более значительно, чем перигелия, и поэтому вытянутость орбиты уменьшается. Скорость движения спутника по орбите увеличивается, а период обращения уменьшается. Орбита спутника в некоторых своих частях, может оказаться ниже 160 км, тогда потери энергии на торможение становятся весьма значительными и он по быстро приближающейся к Земле траектории падает на Землю. Однако благодаря наличию защитных покрытий спутник не сгорает и можно с помощью парашюта произвести его мягкую посадку на земную поверхность. [8]
Низкочастотные шумы лучше поглощаются облицовочными панелями. В данном случае при совпадении частот звуковой волны и собственных колебаний панелей возникает резонансное явление и происходит наибольшая потеря энергии шума. [9]
![]() |
Эскиз испарителя бесповерхностного типа. [10] |
В процессе получения дистиллата в одноступенчатых испарительных установках наибольшая затрата тепла приходится на испарение воды. Это тепло, составляющее 85 - 90 % от всего расхода энергии на опреснение воды, отдается в конденсаторе охлаждающей воде и с ней выбрасывается за борт, составляя наибольшую потерю энергии в процессе работы испарительной установки. Избежать этой потери можно только затратив тепло конденсации вторичного пара для испарения воды в корпусе испарителя, что возможно лишь при повышении давления вторичного пара и использовании его в качестве первичного пара. Повышение давления вторичного пара осуществляется в целях обеспечения необходимой разности температур первичного и вторичного пара. [11]
![]() |
Зависимость магнитной проницаемости феррита для волн круговой поляризации правого и левого вращения относительной частоты о ц / ш. [12] |
Рассматриваемая модель является своеобразной колебательной системой, на которую действует возбуждающая сила в виде высокочастотного поля. Энергия электромагнитного поля все время передается электронам и расходуется на нагревание среды. Наибольшая потеря энергии наблюдается при ш ши. [13]
При помощи одновременной скоростной киносъемки движения пламени и записи давления оказалось возможным сравнить через 2 4 поворота коленчатого вала количество действительно сгоревшего заряда с количеством, которое должно сгореть на основании расчетов по диаграмме давления и по термодинамическим таблицам. Первые 10 - 15 % и последние 50 % заряда сгорали без заметной потери энергии. На некоторых стадиях процесса были обнаружены незначительные выигрыши в энергии, максимально доходившие до 4 %, что наблюдалось после периодов с большой потерей энергии. Наибольшая потеря энергии происходит при наиболее быстром нарастании давления. При этом быстро возрастает температура той части заряда, которая сгорела, в первую очередь, за счет ее последующего сжатия, и радиация от этой части резко увеличивается. Еще точно неизвестно, этим ли объясняется потеря энергии. [14]
При соединении же газообразных тел выделение энергии, повидимому, не оказывает никакого влияния на то или другое изменение объема. Так, например, при соединении Н с С1 выделяется теплота, при соединении с J - поглощается, между тем и в том и в другом случае объемы продуктов равны. Для твердых и жидких тел в большинстве случаев замечается зависимость между изменением энергии и изменением объема. Особенно это резко проявляется, если мы обратимся к самым энергичным реакциям: к образованию окисей и галоидных соединений щелочей. Здесь замечается наибольшее изменение объема и вместе с тем происходит наибольшее выделение теплоты, то есть наибольшая потеря энергии элементов. Атом хлора, поместившись между атомами К, не только не раздвинул последних, но еще KaiK бы - сблизил их; соединение же К с Вг и J, хотя также сопровождается значительным уменьшением объема, но меньшим. Нечто подобное представляют некоторые механические явления: если порош ков а тое тело смочить какой-нибудь склеивающей жидкостью, то объем этого тела уменьшается, склеивающая жидкость играет роль внешнего давления. [15]