Cтраница 3
Наиболее подробно изучена рекомбинация атомов иода. Основная причина расхождений в случае М Не, Ne, Ar, Кг и Хе, согласно исследованиям Норриша с сотрудниками [489], заключается в неучете действия молекулы иода как третьей частицы. [31]
![]() |
Температура и скорость испарения водяных капель при температуре воздуха 20. [32] |
Таким образом, основное уравнение (6.6), выведенное Максвеллом для термометра со смоченным шариком, как раз в этом случае неприменимо. Основная причина расхождения заключается в притоке тепла к шарику через стержень термометра. [33]
Значения Фг и 5г приведенные для СН2Вг2 в работе Свердлина и Годнева [361], ниже соответствующих значений этих величин из табл. J75 ( II) примерно на 0 2 кал / моль-град, что обусловлено использованием в расчетах [361] для основных частот СН2Вг2 значений, вычисленных Степановым [392] ( см. первое примечание на стр. Основной причиной расхождений являются завышенные значения частот v4 и v7, принятые в работе [361] равными 200 и 825 см 1, соответственно. [34]
Как отмечает Г. К. Боресков [276], положение уровня Ферми хотя и играет существенную роль в закономерностях химической адсорбции на полупроводниках, однако действительные соотношения между каталитическими ( а следовательно, и адсорбционными) и полупроводниковыми свойствами оказываются более сложными, чем следует из изложенных выше представлений. Основной причиной расхождений опытных данных с теоретическими предсказаниями Боресков считает наличие энергии взаимодействия адсорбированного слоя с катализатором, сложно зависящей от электронной структуры. Такое взаимодействие может влиять на все величины, определяющие адсорбционные характеристики. [35]
На этапе заключительной оценки анализ финансовой рентабельности должен быть дополнен сравнительным анализом фактических и планировавшихся показателей финансовой рентабельности проекта. Он должен выявить основные причины расхождения между ними. При этом в качестве исходных данных для расчета должны использоваться фактические результаты, полученные в процессе реализации проекта. [36]
![]() |
Схема скозиметра. [37] |
Исследованию вязкости жидких щелочных металлов посвящено в настоящее время большое количество работ, охватывающих значительный интервал температур. Анализ показывает, что основными причинами расхождения экспериментальных данных являются как методические ошибки, так и различная чистота использованных в исследованиях металлов. [38]
Последняя величина тоже весьма существенно отличается от экспериментального значения. Установленное различие дает основание сделать вывод, что основной причиной расхождения является несоответствие между величинами геометрической и активной поверхности электрода. Активная поверхность, как вытекает из сопоставления обеих величин предельного тока, примерно в 2 5 раза превышает видимую геометрическую поверхность. Учитывая это соотношение и принимая во внимание, что под влиянием применяемой в наших опытах интенсивности ультразвука величина тока диффузии может быть увеличена примерно на 80 %, можно рассчитать, что в зоне предельного тока под действием ультразвука активная поверхность катода увеличивается и превышает геометрическую величину примерно в 7 раз. Не исключена, однако, возможность, что степень увеличения активной поверхности фактически меньше, а повышение предельного тока обусловлено также частичным удалением в ультразвуковом поле пассивирующей пленки с поверхности катода и ускорением ее растворения, а тем самым - увеличением концентрации кадмия в диффузионном слое. Следует отметить, что ультразвук не оказывает заметного влияния на качество кадмиевых покрытий, осаждаемых при предельной плотности тока. При малых величинах катодной поляризации активирующее действие ультразвука проявляется значительно слабее. В данном случае основное влияние этого фактора, по-видимому, сводится к перемешиванию прикатодного слоя, в котором, как показывают данные, приведенные на рис. 30, и при малой поляризации происходят значительные концентрационные изменения. Причиной слабого активирующего влияния ультразвука, по-видимому, является образование на поверхности катода более прочной пассивирующей пленки. [39]
![]() |
Дегидроциклизация гептенов - 1 ( 1, - 2 ( 2 и - 3 ( 3 в проточном реакторе на восстановленном алюмохромокалиевом катализаторе. [40] |
Следовательно, геометрическая конфигурация олефинов сильнее влияет на скорость их дегидроциклизации, чем положение двойной связи. В свете полученных результатов очевидно, что одной из основных причин расхождения данных разных авторов могло послужить различие в. [41]
Они также имеют значительное рассеяние и расположены ниже теоретического значения критической нагрузки при неосесимметричной форме потери устойчивости. Если вернуться к результатам испытаний, описанным в работе [53], то можно предположить, что основной причиной расхождения данных является несовершенство формы, ибо результаты испытаний полностью совпадают с теоретическими данными. [42]
Особое внимание уделяется различиям в чувствительности методов, используемых для установления ПДК и ПДВ. Было обнаружено, что очень чувствительные методы условных рефлексов, используемых в исследованиях нервной системы в России, являются основной причиной расхождений между ПДВ и ПДК. [43]
Рассчитанные кривые лежат заметно ниже соответствующих экспериментальных значений. В этом случае, как и в случае выбора атомов С и Н в качестве силовых центров молекулы, можно предположить, что основной причиной расхождения рассчитанных и опытных значений KI является погрешность в значениях параметров С для межмолекулярных взаимодействий силовых центров СН4, СН3 и СН2 с атомом С графита. [44]
В качестве нормативной основы для процедуры оценки соответствия необходимо применять международные стандарты, руководства и рекомендации, изданные или находящиеся на завершающей стадии разработки в международных организациях. Невозможность их полного или частичного использования должна быть четко обоснована. Основные причины расхождений, как правило, относятся к требованиям национальной безопасности; предупреждениям вводящих в заблуждение действий; безопасности и здоровью людей; защите ркружающей среды; географическим факторам ( например, климату); фундаментальным проблемам в области инфраструктуры и технологий. [45]