Cтраница 3
Разумеется, что для нахождения критических свойств смесей требуются данные о свойствах чистых компонентов, однако отношения между ними в высшей степени сложны. Значения критической сжимаемости можно нередко достаточно точно определить исходя из давления пара путем использования ацентрического коэффициента, о чем уже упоминалось в разд. [31]
Следует отметить, что Бридж-мен [7, 8], Кабалкина и Верещагин [9] получили значения сжимаемости графита почти в 1 5 раза меньше, чем Бассе. Подставляя значения сжимаемости, приведенные в работах 17 - 9 ], в расчетные формулы Релея [5], можно найти другие значения констант упругости. Они будут соответственно почти в 1 5 раза меньше, чем приведенные выше. [32]
Обратите внимание, что корреляции похожи. Они представляют псевдоуменьшенную сжимаемость на двух отрезках значений сжимаемости. [33]
Обратите внимание, что корреляции похожи. Они представляют псевдоуменыпенную сжимаемость на двух отрезках значений сжимаемости. [34]
Шкала парциальных удельных сжи. [35] |
Стрелки, на - - - правленные вниз, означают величину гидратационного вклада в K. M: для глобулярных белков она отсчитывается от значения сжимаемости глобулы, для полностью развернутых цепей - от нуля, поскольку в этом случае собственная сжимаемость молекулы отражает ничтожно малую сжимаемость вандер-ваальсовых объемов аминокислотных остатков. [36]
Шкала парциальных удельных сжи-маемостей белков и полипептидов. [37] |
Стрелки, на-правленные вниз, означают величину гидратационного вклада в K. JM: для глобулярных белков она отсчитывается от значения сжимаемости глобулы, для полностью развернутых цепей - от нуля, поскольку в этом случае собственная сжимаемость молекулы отражает ничтожно малую сжимаемость вандер-ваальсовых объемов аминокислотных остатков. [38]
Необходимо отметить еще одну особенность акустических свойств жидкости с развитой кавитационной областью. Вследствие несимметричного характера колебаний кавитационного пузырька в ультразвуковом поле значения сжимаемости в течение положительной и отрицательной фазы давления будут сильно отличаться одно от другого. Ввиду этого волновое сопротивление кави-тирующей жидкости будет характеризоваться существенной нелинейностью, в результате чего звуковые давления, создаваемые в среде зонами излучателя, колеблющимися в противофазе, не будут вычитаться при суперпозиции этих давлений. Эти явления еще больше изменяют интерференционные картины звукового поля, описываемые классическими решениями. [39]
При подобного рода расчетах основная неточность ( при условии, что геометрия переходного состояния приближенно известна, как это имеет место в данном случае) обусловлена трудностью выбора надлежащих выражений для энергии, как функции положений групп, приближаемых друг к другу в процессе реакции. Такие данные получаются из спектроскопических значений энергий растяжения и изгиба связей, а также значений сжимаемости атомов и групп молекул - часто вычисляемых по вириальным коэффициентам простых газообразных веществ. Хорошее согласие между теорией и экспериментом в примере, изученном Ригером и Вестхеймером ( см. выше), свидетельствует об обоснованности сделанных в этой работе приближений и допущений. [40]
Несколько раньше Л. Ф. Верещагин и А. И. Лихтер [4] сопоставили сжимаемость элементов при атмосферном давлении, при 30 и 100 кбар. Они нашли, что в этом интервале давлений еще сохраняется зависимость сжимаемости от атомного номера; однако полоса значений сжимаемости очень сильно сужается. Отсюда авторы сделали вывод, что при 100 кбар сжимаемость элементов еще определяется поведением внешних электронов, но при более высоких давлениях сжимаемость будет приближаться к монотонной функции от атомного номера. [41]