Cтраница 3
Разлагатель с погружной насадкой ( рис. 30) представляет собой стеклянный резервуар, заполненный насадкой, залитой ртутью. В центре - трубка, через которую непрерывно поступают амальгама, увлекающая раствор органического вещества в низ разлагателя, где и происходит их контакт с графитом. [31]
Жидкостные термометры построены на принципе теплового расширения жидкости в стеклянном резервуаре. В качестве рабочих веществ применяют ртуть и органические жидкости - этиловый спирт, толуол, пентан. В зависимости от вида рабочего вещества жидкостные термометры подразделяют на ртутные и нертутные. [32]
Действие жидкостно-стеклянных термометров основано на тепловом расширении жидкости в стеклянном резервуаре в функции температуры. [33]
Все, что требуется - это шестисвечевая лампа накаливания и стеклянный резервуар. Размер резервуара не имеет большого значения, для этой цели хорошо подойдет, например, стеклянный аквариум. Резервуар наполняется чистой водой, к которой добавляется ложка или две спиртового раствора зубной пасты. Паста моментально выпадает в осадок, и вода становится похожей на молоко. [34]
Зависимость уровня жидкости в капилляре от температуры. [35] |
В связи с этим использована простейшая пикнометрическая система, представляющая собой стеклянный резервуар объемом - 2 см3 с капиллярным отростком. [36]
Поромер низкого давления в установке П - ЗМ состоит из стеклянного резервуара для образца, манометрической системы для определения давления ртути, форвакуумного и диффузионного насосов. Поромер высокого давления состоит из стального цилиндра, масляного насоса, ультратермостата, моста постоянного тока и стеклянного резервуара для образца. [37]
Действие жидкостно-стеклянных термометров основано на принципе теплового расширения жидкости в стеклянном резервуаре. [38]
Жидкостные стеклянные термометры основаны на объемном расширении жидкости, заключенной в закрытом стеклянном резервуаре. Резервуар соединен с капилляром - трубкой, имеющей малый внутренний диаметр. При нагревании резервуара заполняющая его жидкость увеличивается в объеме и поднимается вверх по капилляру. [39]
Ртутные стеклянные термометры. [40] |
Жидкостные стеклянные термометры основаны на объемном расширении жидкости, заключенной в закрытом стеклянном резервуаре. Резервуар соединен с капилляром - - трубкой, имеющей малый внутренний диаметр. При нагревании резервуара заполняющая его жидкость увеличивается в объеме и поднимается вверх по капилляру. [41]
Жидкостные стеклянные термометры основаны на объемном расширении жидкости, заключенной в закрытом стеклянном резервуаре. Резервуар соединен с капилляром - трубкой, имеющей малый внутренний диаметр. При нагревании резервуара заполняющая его жидкость увеличивается в объеме и поднимается вверх по капилляру. [42]
Принцип действия термометров основан на объемном расширении жидкости, заключенной в закрытом стеклянном резервуаре. Резервуар соединяется с капилляром, имеющим малый внутренний диаметр. При нагревании резервуара жидкость увеличивается в объеме и поднимается вверх по капилляру. [43]
Действие жидкостных термометров основано на принципе теплового расширения жидкости, заключенной в стеклянный резервуар. [44]
Принцип их действия основан на объемном расширении жидкости, заключенной в закрытой стеклянный резервуар. Резервуар соединен с капилляром-трубкой, имеющей малый внутренний диаметр. При нагревании резервуара заполняющая его жидкость увеличивается в объеме и поднимается вверх по капилляру. [45]