Cтраница 1
Взрывная реакция продолжается в течение 0 01 - 0.1 сек. [1]
Взрывная реакция приводит к выделению колоссальной энергии. Температура, развивающаяся при этом, достигает 10 градусов. Разрушительная сила бомбы, сброшенной на Хиросиму, была эквивалентна взрыву 20 000 т тринитротолуола. В поздних образцах атомного оружия разрушительная сила доведена до эквивалента в сотни тысяч тонн и более. Если к этому добавить, что при атомном взрыве возникает огромное количество радиоактивных осколков деления, в том числе и весьма долгоживущих, то станет очевидным, что ядерный взрыв представляет собой ужасную катастрофу. Тем большее значение приобретает та борьба, которую последовательно проводит Советский Союз за запрещение использования ядерного оружия. [2]
Взрывная реакция приводит к выделению колоссальной энергии. Температура, развивающаяся при этом, достигает 107 градусов. Разрушительная сила бомбы, сброшенной на Хиросиму, была эквивалентна взрыву 20000 тонн тринитротолуола. В поздних образцах атомного оружия разрушительная сила доведена до эквивалента в сотни тысяч тонн и более. Если к этому добавить, что при атомном взрыве возникает огромное количество радиоактивных осколков деления, в том числе и весьма долго живущих, то станет очевидным, что ядерный взрыв представляет собой ужасную катастрофу. Тем большее значение приобретает та борьба, которую последовательно проводит Советский Союз за запрещение использования ядерного оружия. [3]
Взрывная реакция приводит к образованию большого количества N3 и С02, а также окиси азота и малого количества СО. Переход от медленной реакции к взрыву возникает, по-видимому, с помощью теплового механизма. [4]
Зависимость кинетики коррозии титана от непрерывного обновления кипящих растворов азотной кислоты.| Влияние состава дымящей азотной кислоты на возможность развития взрывной реакции с титаном. [5] |
Взрывная реакция титана в менее концентрированных растворах азотной кислоты ( 80 % и менее) невозможно. [6]
Зависимость кинетики коррозии титана от непрерывного обновления кипящих растворов азотной кислоты. [7] |
Взрывная реакция титана в менее концентрированных растворах азотной кислоты ( 80 % и менее) невозможна. [8]
Большинство взрывных реакций, причем не только тепловых, подчиняются уравнениям в этой форме, и в большинстве случаев кинетика реакций недостаточно хорошо известна для того, чтобы интерпретировать параметры. Так, в работе Загулина [6] было найдено, что при определенной температуре. [9]
Для взрывных реакций, представляющих, согласно Пфлюгеру, модель возбуждения, закон все или ничего полностью подтвержден. [10]
Большинство взрывных реакций, причем не только тепловых, подчиняются уравнениям в этой форме, и в большинстве случаев кинетика реакций недостаточно хорошо известна для того, чтобы интерпретировать параметры. Так, в работе Загулина [6] было найдено, что при определенной температуре смесь состава 2 / 3 С12 - 1 / зН2 имеет наиболее низкий взрывной предел. [11]
Применение газовых взрывных реакций в качестве источника мощности в двигателях внутреннего сгорания также не нуждается в дальнейшей детализации. [12]
Конденсаторный индикатор. [13] |
При изучении взрывных реакций для снятия индикаторных диаграмм в быстроходных двигателях и при некоторых исследованиях в области физики требуется измерять быстроменяющиеся давления. Для этой цели рассмотренные выше манометры непригодны, так как обладают значительной инерцией. Для возможности фиксирования меняющихся давлений прибор должен удовлетворять следующим требованиям: обладать высокой собственной частотою, незначительными массами и малыми перемещениями подвижных частей прибора. Во многих случаях прибор должен быть, кроме того, нечувствителен как к высокой температуре, так и к колебаниям ее. [14]
Для осуществления взрывной реакции взрывчатое вещество необходимо перевести в надкритическое состояние. [15]