Целый ряд - опыт - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком? Законы Мерфи (еще...)

Целый ряд - опыт

Cтраница 2


С целью выяснения возможности получения воспроизводимых результатов измерения был сделан целый ряд опытов набухания - растворения полимера в бензоле.  [16]

В основе динамики лежат законы, установленные путем обобщения результатов целого ряда опытов и наблюдений, посвященных изучению движения тел, и проверенные обширной общественно-производственной практикой человечества. Систематически законы динамики были впервые изложены И. Сформулировать эти законы можно следующим образом.  [17]

18 Отклонение катодных лучей в электрическом поле. [18]

Что катодные лучи действительно представляют собой поток электронов, это можно подтвердить целым рядом опытов. Во-первых, катодные лучи отклоняются электрическим полем ( рис. 159), во-вторых, характер этого отклонения соответствует отрицательному заряду ( тот же рисунок), в-третьих, в наличии отрицательных зарядов можно убедиться и непосредственным исследованием катодных лучей с помощью электроскопа ( рис. 160) и, наконец, катодные лучи производят несравненно больший механический и тепловой эффект, чем возможно было бы того ожидать в случае, если бы они имели волновую природу.  [19]

То основное поучение, которое вынесено из разочарований XIX столетия, в действительности разлагается на целый ряд частных опытов и поучений.  [20]

Это делает возможным вычисление плотности при любой температуре от плотности при любой другой температуре без целого ряда опытов.  [21]

Высокий эффект от осеннего внесения водного аммиака был достигнут в Иркутской области, причем в целом ряде опытов использование водного аммиака осенью под яровую пшеницу было более действенным, чем внесение его весной. Такие результаты получены не только на кислых дерново-подзолистых почвах, где поздней осенью замедляется нитрификация, но и на темно-серых лесных почвах, которые имеют реакцию ближе к нейтральной.  [22]

Сознавая несовершенства приемов принятого способа фабрикации и невыгоды получения разнообразного пироксилина, Охтенские пороховые заводы произвели целый ряд опытов, которыми выяснены окончательно вполне точные условия получения однородного пироксилина с каким угодно содержанием азота и любой растворимости.  [23]

Учитывая, что большинство аминокислот лучше растворимо в воде, и принимая во внимание преимущества потенциометри-ческого титрования в неводных средах, мы на целом ряде опытов установили целесообразность определения основного вещества в аминокислотах по карбоксильной группе методом потенциомет-рического титрования в смешанных водно-органических средах в присутствии формальдегида. В случае дикарбоновых аминокислот ( аспарагиновой, глутаминовой и хлоргидрата глутаминовой кислоты) прибавление формальдегида не дает эффекта. Удовлетворительные результаты получаются при титровании как в водной, так и в водно-органических средах.  [24]

Вначале мы попытались получить этилацетнлспкарбоновую кислоту через этилацотилен, обрабатывая смесь хлорюров метилэтилкстона ( полученную действием пятихлористого фосфора на кетон) мелко измельченным амидом натрия и применяя в качестве реакционной среды парафиновое масло. Однако целый ряд опытов в этом направлении показал, что такой путь не обеспечивает хороших выходов этилацетилена. Принимая во внимание, далее, значительные трудности экспериментирования с этилацети-леном, которые были отмечены в свое время А. Е.Фаворским [6], мы стали искать такого метода, который дал бы возможность избежать необходимости выделения свободного углеводорода. Исходя из того, что амид натрия, отщепляя галогеноводород, дает натриевое производное этил-ацетилена, следовало сделать попытку обойти фазу разложения этого производного и выделения свободного углеводорода, непосредственно действуя угольным ангидридом на реакционную смесь.  [25]

Лавуазье целым рядом строгих опытов подтвердил справедливость того положения, что материя не пропадает и не создается, а вечна. Этот закон ограничивает количественным образом превращение материи; но он еще не определяет границы качественных превращений, происходящих во время химических реакций.  [26]

Вся история развития этой идеи в уме Фарадея, как она показана в опубликованных им Исследованиях, заслуживает изучения. В результате целого ряда опытов, которые были основаны на тщательном размышлении, но без помощи математических вычислений, он пришел к идее, что существует нечто, что нам ныне известно как математическая величина и что может быть даже названо основной величиной в теории электромагнетизма. Но так как он пришел к этой концепции чисто экспериментальным путем, он приписал ей физическое существование и предположил, что это особое состояние материи, хотя был готов отбросить эту теорию, как только он смог бы объяснить явления в любой более привычной нам форме.  [27]

Изучая жизненную необходимость мышьяка, следует иметь в виду, что дефицит этого МЭ наступает только при его содержании в рационе животных менее 50 мкг / кг, что в 7 - 10 раз ниже его обычного содержания в кормах, а концентрации, равные 3 5 - 5 мг / кг, оказывают на организм уже не физиологическое, а фармакодинамическое действие. В этой связи целый ряд опытов, в которых контрольные животные получали повышенные дозы машьяка [ Nielsen F. H., 1980; Uthus E.  [28]

Представляло интерес установить, не возникает ли точечная интерференция и для синтетического натрийдиоинилового каучука при его растяжении. В этом направлении целый ряд опытов был поставлен проф.  [29]

Необходимо было подробно изучить процесс кристаллизации поверхностной щетки волокон амфибола, так как можно было полагать, что основные закономерности роста этих волокон справедливы и для кристаллизации всей массы волокнистого амфибола. На основании результатов целого ряда опытов были сделаны предварительные выводы о том, что рост поверхностной щетки волокон амфибола, по-видимому, может осуществляться двумя путями: 1) за счет выдвижения кристаллов из маточного расплава или 2) за счет питания растущей головки кристалла из окружающей газовой среды при участии поверхностной диффузии маточного расплава.  [30]



Страницы:      1    2    3