Cтраница 2
Описанная процедура довольно сложна, так как включает учет эффектов поглощения и возбуждения. Внутренний стандарт в этом случае не требуется, а результаты рассчитываются из простой пропорции и, если необходимо, производится учет фона. Результаты, полученные таким способом Карлом и Кэмпбеллом [233], приведены в табл. 28 не только потому, что они иллюстрируют метод добавок, но и потому, что дают возможность сопоставить рентгеноспектральный и оптический эмиссионный анализы. [16]
Это значение 7о соответствует давлению у поверхности земли, равному PQ. Для другого значения этого давления удельный вес 7о будет иметь иное значение, которое легко подсчитать из простой пропорции. [17]
Пифагор нашел, что гармонические сочетания звуков производят струны, длина которых находится в определенном отношении простых чисел. Греки объясняли это явление тем, что оперирование ясными математическими отношениями умиротворяет наш дух, поэтому звуки, производимые струнами, длина которых находится в отношении простых пропорций, приятны для слуха. Однако человек не улавливает этих математических отношений в музыкальных звуках так же, как не различает чисел в пропорциональных отношениях элементов архитектурной формы. Но первые гармонические звуки музыкального произведения, привлекая внимание человека, способны вызвать определенный эмоциональный настрой, пробудить движение чувств. Музыкальные звуки, подобные человеческому голосу и передающие его бесконечно разнообразные оттенки, приводят в гармоническое сочетание и развитие их ассоциативные значения, связанные в памяти человека с глубоким комплексом переживаний и чувств, наполняя живой гармонией его чувственный мир. [18]
Если экран имеет фиксированное количество 1x1 рецепторов, то можно определить расстояние d между центрами соседних рецепторов, при котором интересующий объект размерами Е весь поместится в кадре. Под Е будем понимать диаметр наименьшего шара, описанного вокруг объекта, и будем считать, что главный луч направлен в центр этого шара; тогда из простых пропорций при центральном проецировании можно получить dfE / [ ( I - l) R ] E / [ m ( I - l) ], где R - расстояние от центра проекции до объекта ( центра сферы); f - фокусное расстояние наблюдательной системы; m - знаменатель масштаба изображения. [19]
Характеристика оплетки, выражаемая числом потоков на дюйм, может быть легко выражена шагом оплетения. На практике это сделать легко, но теоретически точное преобразование провести значительно сложнее, как будет показано ниже. Применяемый в каждодневной практике метод перехода от числа потоков на дюйм к шагу оплетения основан на простой пропорции. Если известно, какое число потоков находится в одном дюйме, можно легко определить расстояние, которое займут потоки с половины шпуледержателей оплеточной машины. Шаг оплетения определяется выражением N / 2S, где N - число шпуледержателей оплеточной машины, S - число потоков на дюйм. [20]
![]() |
Кажущиеся мольные объемы ( в с. адЗ и числа сольватации катионов в сернокислых растворах их кислых сульфатов. [21] |
Плотности растворов 71 110 большинства веществ были измерены при 25 С. Растворы NaHS04 и KHSO4 были изучены также при 10 и 40 С. По величине кажущегося мольного объема электролита F, который может быть вычислен из плотности раствора, можно получить дополнительную информацию о взаимодействии между ионами электролита и молекулами растворителя. Логично предположить, что это сжатие пропорционально силе взаимодействия ион - растворитель, или сольватации. Тогда, зная число сольватации для какого-либо иона, например Na, полученное из криоскопических измерений, можно вычислить из простой пропорции 6FNa / sNa - - б FM / SM числа сольватации s для других катионов. Числа сольватации, вычисленные таким путем, поразительно совпадают с числами сольватации, полученными экспериментально из криоскопических измерений; вероятно, они являются мерой первичной сольватации. [22]