Cтраница 1
Разделение частиц на группы выгодно и в тех случаях, когда в системе должны быть только частицы А: одну группу частиц А оставляют в прежнем состоянии, у другой группы меняют главный для данной задачи параметр. [1]
Разделение частиц на свободные и виртуальные, соответствующее разделению линий в любой фейнмановской диаграмме на внешние и внутренние, является в значительной мере искусственным и с операционалистской точки зрения фактически несостоятельным. Поскольку невозможно в принципе выключить взаимодействие, было бы более уместно рассматривать мир sub specie aeternitat is) как бесконечную совокупность пропагаторов, которую можно представить графически бесконечной сетью одних только внутренних линий. [2]
Разделение частиц на реальные и виртуальные, имеющее точный смысл в отсутствие внешнего поля, теряет однозначность в области пространства-времени, где внешнее поле является сильным. Поэтому не всегда удается разделить вклады реальных и виртуальных частиц в средние значения локальных наблюдаемых или точно ответить на вопрос, где именно родилась та или иная частица. Возникающие при этом неопределенности являются в конечном счете проявлением общих соотношений неопределенностей, присущих квантовой механике. [3]
Разделение частиц физико-химическим путем может удаться лишь в том случае, если обменное взаимодействие молекул среды с поверхностью частиц пигмента равно или сильнее взаимодействия молекул или частиц друг с другом. [4]
Разделение частиц на тяжелые и легкие можно выполнить, используя метод флотации. [5]
Разделение частиц в поле зависит не только от смещения их траекторий, но и от качества фокусировки. Если, например, поле фокусирует электронный пучок по направлению, то электроны различных энергий или импульсов создают на экране спектрографа несколько протяженных изображений. [6]
Разделение частиц, достигнутое в поперечном потоке, резко усиливается эффектом распределения материала на восходящий и нисходящий вихри при отражении его от стенки. Следовательно, каскадный классификатор представляет собой не аппарат, работающий по равновесному принципу, а многоступенчатый сепаратор, общий поток в котором разбивается на отдельные зоны, в которых мелкие и крупные частицы движутся противотоком. При этом в каждой ступени имеет место направленный обмен частиц. Можно отметить, что в центральной части каждого вихря имеется зона, в которой за счет центробежных сил несколько понижается давление, что подтверждается замерами. [7]
Разделение частиц растворенного веще - ства и перевод их в раствор требуют затраты энергии. Ведь эти частицы до растворения связаны друг с другом силами притяжения. Против этих сил и должна быть совершена работа. Работа эта и совершается силами взаимодействия между частицами растворенного вещества и растворителя. Энергию растворения принято называть теплотой растворения. Ее относят к одному молю растворенного вещества и измеряется она в джоулях на моль. [8]
Разделение частиц физико-химическим путем может удаться лишь в том случае, если обменное взаимодействие молекул среды с поверхностью частиц пигмента равно или сильнее взаимодействия молекул или частиц друг с другом. [9]
Разделение частиц суспензии на две фракции методом отмучи-вания основано на многократном отстаивании и сливании суспензии от первоначального уровня Н до некоторого уровня h ( см. рис. 5 - 6) по прошествии принятого в анализе промежутка времени т от начала седиментации. [10]
Разделение частиц руды с помощью грохочения возможно, главным образом, для материалов с невысоким содержанием влаги. [11]
![]() |
Схема жалюзийного пылеотде-лителя. [12] |
Разделение частиц пыли от основного газового потока на жалюзийной решетке происходит под действием инерционных сил, возникающих при повороте газового потока на входе в жалюзийную решетку, а также за счет эффекта отражения частиц от поверхности решетки при соударении. Обогащенный пылью газовый поток после жалюзийной решетки направляется к циклону, где очищается от частиц пыли и вновь вводится в трубопровод за жалюзийной решеткой. [13]
Разделение частиц исследуемой породы при помощи этого прибора производится следующим образом. [14]
Разделение частиц растворенного вещества и перевод их в раствор требуют затраты энергии. Ведь эти частицы до растворения связаны друг с другом силами притяжения. Против этих сил и должна быть совершена работа. Работа эта и совершается силами взаимодействия между частицами растворенного вещества и растворителя. Энергию растворения принято называть теплотой растворения. Ее относят к одному молю растворенного вещества и измеряется она в джоулях на моль. [15]