Cтраница 1
Природа происходящих процессов представляется семейством кривых, изображенных на рис. 16 и полученных при разных скоростях нагревания. Очевидно, что, фиксируя температуру, не удается установить количество адсорбированных или уже выделившихся частиц. [1]
![]() |
Время разрушения осадка т в зависимости от времени t выдерживания воды после магнитной обработки ( 1 и без магнитной обработки воды ( 2 ( напряженность магнитного поля 640 э. [2] |
Однако механизм и природа происходящих процессов требуют дальнейшей расшифровки. При этом следует, естественно, учитывать возможность влияния примесей разного рода, что не умаляет, однако, ни научного, ни практического значения явления. [3]
Только в случае малого зазора между стенками вертикальной скважины и гладкоствольной колонной бурильных труб численные значения обоих коэффициентов и природа происходящих процессов ( сближаются. [4]
Математическую обработку кинетических данных можно выполнять двояким способом: 1) чисто формально, с целью найти уравнение, наилучшим образом описывающее эксперимент, при этом параметры этого уравнения не имеют конкретного физического смысла; 2) с использованием кинетических уравнений, основанных на определенных моделях взаимодействия твердых тел, тогда параметры этих уравнений связаны с природой происходящих процессов. [5]
Нет оснований полагать, что между ионами в каком-либо растворе кулоновские силы отсутствуют. С точки зрения природы происходящих процессов это означает, что в растворе химическое сродство ионов между собой мало и практически всегда меньше сродства с молекулами растворителя. [6]
В данном разделе особое внимание будет уделено процессам дегидратации с образованием бутадиена вследствие их промышленного значения и потому, что на примере этих реакций видно, что можно решить некоторые трудные задачи, касающиеся селективных и сложных реакций, когда в этом появляется необходимость. К сожалению, еще не вполне понятна природа происходящих процессов, а без этого накопленный опыт нелегко применить при разработке новых реакций. [7]
Выветриванием называются все изменения горной породы, обусловленные ее переходом из области образования в поверхностную зону. Эти изменения очень различны как по вызывающим их причинам, так и по природе происходящих процессов. Поэтому выветривание горючих ископаемых представляет собой очень сложный процесс. Он зависит от природы ископаемого, сложившегося в иных условиях, чем те, в которых мы его наблюдаем, и от характера протекания самого процесса выветривания. В зависимости от этих условий получают развитие те или иные ( более простые) процессы, из которых слагается выветривание. Соответственно выветривание приобретает разные формы. [8]
Нет оснований полагать, что между ионами в каком-либо растворе кулоновские силы отсутствуют. Но поскольку для воздуха D 1, а для воды D - 80, то при перенесении молекулы электролита из воздуха в воду сила взаимодействия между ионами, ее составляющими, падает в 80 раз. С точки зрения природы происходящих процессов это означает, что химическое сродство ионов между собой меньше, чем между ними и молекулами растворителя. [9]
Нет оснований полагать, что между ионами в каком-либо растворе кулоновские силы отсутствуют. Но поскольку для воздуха D к, а для воды D - 80, то при перенесении молекулы электролита из воздуха в воду сила взаимодействия между ионами, ее составляющими, падает в 80 раз. С точки зрения природы происходящих процессов это означает, что химическое сродство ионов между собой меньше, чем между ними и молекулами растворителя. [10]
В молекулярно-кинетической теории изучается природа растворения полупроводников в травителе как чисто физический процесс движения ступенек и совсем не учитывается химическая сторона процесса. Описание же других видов травления с этой точки зрения является односторонним и потому не дает полного представления о природе происходящих процессов. [11]
Указанное определило необходимость системного подхода к автоматическому управлению. Основы этого подхода заложены в кибернетике - науке об управлении в широком смысле этого слова. Если ручное управление базировалось на логических моделях, рожденных опытом и носивших субъективный характер, то совершенное автоматическое управление, естественно, должно базироваться на объективных представлениях, основанных на природе происходящих процессов. Таким образом возникла необходимость в математическом описании - процессе нахождения взаимной связи между параметрами того или иного процесса. Математическое описание реального процесса или схематического представления о нем на основе упрощенной физической модели этого процесса получило название математической модели. Если возьмем реальный процесс и, не вникая в природу этого процесса, найдем опытным ( экспериментальным или статистическим) путем связи между выходными и входными параметрами процесса, обычно легко измеряемыми, то можем получить математическую модель, пригодную для управления, однако в тех пределах изменения параметров, которые были предметом экспериментальных исследований. Полученная математическая модель называется функциональной и соответствует реальному процессу. Функциональная модель имитирует поведение объекта вне зависимости от его структуры. [12]
Все процессы, имеющие значение в химии, - химические реакции, реакции диссоциации, растворение и кристаллизация, фазовые переходы - сопровождаются различными энергетическими эффектами. Скрытая энергия вещества может выделяться в виде механической, световой, электрической или тепловой энергии. Столь же часто происходит и обратный переход различных видов энергии в скрытую энергию вещества. Механическая, электрическая и световая энергия, в свою очередь, легко и полностью переходят в теплоту. Величина Q зависит от природы происходящего процесса, состояния исходных и полученных веществ и условий протекания процесса. [13]