Cтраница 2
![]() |
Установка для одновременного определения расширения и контракции твердеющего раствора в условиях высоких температур и давлений. [16] |
Для изучения природы явлений, обусловливающих или сопровождающих процесс затвердевания в характеристические моменты этого процесса ( например, в экстремальных точках кинетических кривых пластической прочности, тепловыделения, контракции, реологических свойств, консистенции, отбирают пробу тампонажного раствора и тотчас же прекращают процесс затвердевания. Для минеральных вяжущих веществ это осуществляется высушиванием растворителями. [17]
При оценке природы явлений, происходящих при изомеризации фталата калия и диспропорционировчнии бензоата калия, сопровождающихся тепловыми эффектами, высказыва лось соображение3, что эндотермический эффект связан с плавлением исходного вещества, реакциями изомеризации, диспропорционирования и разложения; экзотермический эффект обусловлен кристаллизацией терефталата калия. [18]
Для описания природы явлений разрушения, где применение полученных приближенных результатов целесообразно, могут быть привлечены качественные соображения. Ясно, что разгрузка поверхностей трещины по мере ее распространения требует непрерывной перестройки поля напряжений, а скорость этого процесса ограничена скоростью упругих волн. Следовательно, вся кинетическая энергия, связанная с процессом этой перестройки, будет находиться в пределах огибающей поверхности возмущений, исходящих от растущей трещины со скоростью звука. И чтобы значительная доля этой энергии возвратилась к концу трещины, необходимо, чтобы процесс распространения трещины был длительным. Это означает, что процесс должен происходить настолько долго, чтобы огибающая не только достигла границ и прошла по всему телу, но и чтобы различные волны и колебания внутри огибающей имели возможность пройти по телу и взаимодействовать с трещиной несколько раз. Таким образом, приблизиться к условиям полного использования кинетической энергии можно только тогда, когда размеры пути проходимого трещиной, будут сопоставимы с наибольшим размером тела. [19]
Для понимания природы явления структурного капсулирования и его практического использования весьма важной представляется количественная характеристика структурной перестройки пленок при термообработке в изометрических условиях. Если предположить, что средний радиус микрополости в полимерной пленке, подвергнутой вытяжке в физически активной жидкости, т составляет 0 1 мкм [49] и жидкость из микрополостей полностью переходит в сферическую структурную капсулу радиусом R 100 мкм, то для образования одной такой структурной капсулы необходимо слияние Я / г) 3 МО9 микрополостей. Слияние частиц жидкости, диспергированной в полимерной матрице в макрокапсулу, должно сокращать площадь поверхности межфазного контакта жидкости и полимера. [20]
Для выяснения природы кооперативных явлений ферромагнетизма и антиферромагнетизма современная теория использует некоторые специальные модели, допускающие последовательное статистическое рассмотрение. Особенно важное значение здесь имеет модель Изинга [26], основанная на рассмотрении взаимодействия электронных спинов в кристаллической решетке. [21]
Это подтверждает резонансную природу обсуждаемого явления. [22]
Подчеркиваем: именно природа явлений. Нередко смешивают понимание природы явлений и знание законов протекания отдел ьных видов процессов с установлением, что же происходит в конкретном месте или случае. Первое связано с уровнем знания, науки в целом, второе - с наличием необходимых для суждения измерений эмпирических данных. Это абсолютно разные ситуации, но в геологии, к сожалению, их постоянно смешивают и невозможность оценить конкретную ситуацию из-за отсутствия данных часто трактуют как незнание природы явления, законов протекания процессов. [23]
В настоящее время природа явлений, лежащих в основе проявления молекулами столь удивительных свойств, еще далеко не ясна, и в этом направлении развернуты широкомасштабные комплексные исследования. Тем не менее, совокупность полученных экспериментальных данных позволяет говорить о том, что в самом ближайшем будущем может произойти переворот в технике создания компьютеров, основанный на использовании высокоэффективных интегральных схем, где функции составляющих их электронных приборов будут выполнять индивидуальные молекулы. Уже на 2004 г. намечено создание молекулярной памяти объемом 16 Кбит. [24]
Классификация по признаку природы явлений, лежащих в основе разделения ( Е. Н. Гапон), подразделяет хроматографию на три основных вида: 1) адсорбционную; 2) распределительную; 3) осадочную. [25]
Классификация по признаку природы явлений, лежащих в основе процесса разделения, предложенная Е. Н. Талоном, подразделяет хроматографию на три вида: адсорбционную, распределительную, осадочную. [26]
Некоторые авторы обсуждают природу явления, состоящего в том, что уменьшение сигнала вследствие спин-спинового взаимодействия описывается уравнением с набором экспонент. Пирсон и др. [9] предположили, что начало ослабления сигнала по такому закону при окоченении мышц вызвано изменением скоростей обмена или существованием двух физически разделенных фаз воды. [27]
Чтобы уяснить себе природу явлений, необходимо разобраться в тех физико-химических процессах, которые имеют место в промежуточном слое между покрытием и основой. [28]
Глубоко вникнуть в природу явления рециркуляции нам удалось только с помощью ЭВМ, без которых невозможно исследовать процесс, так как в большинстве случаев уравнения, описывающие протекание процессов, не имеют аналитического решения. [29]
Иные представления о природе радиационно-механических явлений выдвигаются в [793-801], где высказано предположение о решающем влиянии на развитие радиационного разрушения и деформирования свободных зарядов ( электронов и дырок), образующихся в полимере под действием облучения. Предполагается, что взаимодействие свободных зарядов с напряженными химическими связями приводит к их разрыву. В [793-801] предлагается таким же образом объяснять и радиационно-механиче-ские эффекты при действии на напряженный полимер не только сильно ионизующих радиации, но также и УФ-облучения. [30]