Процесс - выделение - энергия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Девушке было восемнадцать лет и тридцать зим. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - выделение - энергия

Cтраница 2


Интересно отметить, что хотя добавление инертных твердых веществ к тринитротолуолу может привести к заметному изменению скорости детонации, время т выделения энергии при этом вряд ли изменится ( ср. Так как значение Y остается постоянным, даже если средняя температура детонационной волны снижается до 500 С или еще ниже, то можно предположить, что процесс выделения энергии не связан с большими значениями тепловой энергии активации. Более подробно развитие процессов до детонации описывается ниже.  [16]

Энергия скрыта и в самой структуре химических соединений то есть в тех связях, за счет которых удерживаются атомы и молекулы веществ. Если разорвать эти связи и создать новые, требующие меньше энергии, то избыток энергии выделится в форме тепла или света. Иногда процесс выделения энергии столь быстр, что протекает в форме взрыва.  [17]

Схема рис. 4 - 2 обеспечивает достаточно эквивалентные условия испытания. Прежде всего, имеется соответствие между формами кривых тока в схеме и в сети, начиная с момента времени, предшествующего на четверть периода моменту перехода тока через нуль. При этом мгновенные мощности в процессе выделения энергии в дуговом промежутке, а также и энергия, выделяемая за это время, будут такими же, как и в реальных условиях. Кроме того, энергия, выделяемая в дуговом промежутке испытуемого выключателя в течение всего времени горения в нем дуги, в схеме рис. 4 - 2 имеет примерно такое же значение, как и в реальных условиях, что обеспечивает одно и то же состояние дугового промежутка выключателя в обоих случаях.  [18]

19 Схема процесса ЭЭО. [19]

Электроны быстрее достигают поверхности анода. При такой температуре происходят мгновенное оплавление и частичное испарение элементарного объема материала заготовки. При этом время протекания разряда чрезвычайно мало. Поэтому процесс выделения энергии сопровождается явлением микровзрыва.  [20]

Есть ряд случаев, когда нам необходимо для совершения какой-нибудь работы не только затратить определенную энергию, но кроме того требуется, чтобы действующая сила была больше определенной величины. В пословице Вода камень точит упускается одна существенная деталь, а именно, что коэффициент полезного действия такого метода разрушения камня во много тысяч раз меньше, чем если бы мы разрушили этот камень при помощи динамита. Во многих, в большинстве случаев, военных задачах сила имеет большее значение, чем энергия. Отсюда - выгодность применения веществ, у которых процесс выделения энергии происходит за малые времена, - взрывчатые вещества.  [21]

Большее или меньшее количество теплоты, выделяющейся при соединении, представляя ту работу, которую необходимо произвести, чтобы разрушить соединение, служит естественной мерой той связи, которая удерживает элементы в соединении друг с другом - или, как выражаются еще и в настоящее врзмя, сл / жит мерой сродства элементов одного к другому. Но с этим понятием не соединяется, невидимому, никакого определенного представления. Мы предполагаем только1, что химическая энергия, присущая элементам, находится в них в потенциальном состоянии и во время соединения выделяется. Сравнивая аналогические химические процессы, например, образование галоидных и других солей, мы говорим, что такой-то металл вытесняет другой, потому что имеет более сродства, что и выражается тем. Однако объясняет ли это самый химический процесс, как процесс выделения энергии; по моему мнению, нисколько.  [22]

23 Средняя энергия связи ядра в расчете на один нуклон достигает максимума при массовых числах 50 - 60 и постепенно уменьшается с последующим возрастанием массового числа. В результате этой закономерности слияние легких и деление тяжелых ядер являются экзотермическими процессами. [23]

Вьиисления для других ядер показывают, что энергия связи в расчете на один нуклон в начале периодической таблицы постепенно возрастает, достигая приблизительно 1 4 - 10 12 Дж для ядер с массовыми числами, близкими к железу-56. Затем она постепенно уменьшается приблизительно до 1 2 - 1 ( Г12Дж для ядер очень тяжелых элементов. Такая закономерность иллюстрируется рис. 20.9. Она указывает, что тяжелые ядра должны быть неустойчивыми и при их расщеплении должна выделяться энергия. Такой процесс, называемый ядерным делением, происходит в атомной бомбе и в реакторах атомных электростанций. Из рис. 20.9 также следует, что еще большую энергию можно получить в результате слияния легких ядер. Подобные реакции ядерного синтеза осуществляются в водородной бомбе; они играют важнейшую роль в процессах выделения энергии, происходящих на Солнце. С реакциями ядерного деления и синтеза мы ознакомимся подробнее в разд.  [24]



Страницы:      1    2