Cтраница 4
Статистическое исследование делается в форме проверки гипотезы, предположения о том, что выборка принадлежит к генеральной совокупности с известными параметрами. Если проверка не дает оснований для отказа от этой гипотезы, говорят, что исследуемое расхождение ( разница, различие) статистически незначимо. Если проверка отвергает гипотезу, то говорят, что расхождение величин статистически значимо. [46]
ПРОТОН, атом положигельногоэлектричества, составляющий наряду с электроном все виды атомов и молекул. Ю-10 CG & E и по абсолютной величине совпадает с зарядом электрона. Измерения с отклонением электронов в магнитном поле дают несколько иную величину: 1847 61; причина расхождения величин до настоящего времени еще не выяснена. [47]
Практически Ркр надо определять следующим образом. УБТ, задаются величинами F, и LJ и вычисляют а. Тогда нагрузка на долото F l q Ll qx2 должна быть равна принятой величине. В случае расхождения величин расчет повторяют. [48]
После того как произведена оценка ширины линий, по градуировоч-ному графику ( рис. 22) нетрудно найти нормировочный множитель для перехода от величин / в к интенсивностям / 0 в общей шкале. Сопоставление для ряда углеводородов найденных таким путем величин ( / 0) ВЫч с данными непосредственных измерений ( / 0) ИЗм пока за лов общем их удовлетворительное согласие: расхождение обычно не выходит за пределы ошибок фото-метрирования и не имеет систематического характера. В некоторых случаях наблюдается, правда, более значительное расхождение величин ( о) выч и ( / о) ИЗм - Однако и здесь это расхождение может быть объяснено ошибками измерений. Основную роль в подобных случаях играет, пови-димому, трудность учета фона как в фотографическом, так и в фотоэлектрическом методе, в особенности для слабых линий комбинационного рассеяния. В некоторых случаях расхождение величин ( / о) ВЫч и ( / о) Изм обусловлено, повидимому, частичным наложением одной линии на другую при измерениях фотоэлектрическим методом. [49]
Зависимость токов обмена металлов группы железа ( а / ем2 от температуры. [50] |
Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что с повышением температуры токи обмена для всех трех металлов резко возрастают. Особенно сильное возрастание токов обмена ( на 7 порядков) наблюдается в случае никеля. Следует отметить также, что величины токов обмена, найденные из катодных и анодных поляризационных кривых, при низких температурах значительно отличаются друг от друга. Это отличие с повышением температуры уменьшается и при определенной для каждого металла температуре практически исчезает. Поскольку изменение температуры в указанных пределах само по себе не может оказывать столь сильного влияния на величину тока обмена, то резкое возрастание токов обмена с температурой обусловлено, очевидно, устранением кинетических затруднений, связанных с наличием на поверхности электрода адсорбированных чужеродных частиц. Пассивность металлов группы железа при низких температурах приводит к тому, что данные, полученные в этих условиях, не характеризуют истинных величин токов обмена металлов группы железа. Это подтверждается расхождением величин токов обмена, найденных из анодных и катодных поляризационных кривых, которое связано, по-видимому, с различным состоянием поверхности электрода при протекании катодного и анодного процессов. Высокие токи обмена при повышенных температурах, а также совпадение их значений, полученных из анодных и катодных поляризационных кривых, указывают на то, что в этих условиях металлы группы железа ведут себя как обратимые электроды. [51]