Стенка - частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно... Законы Мерфи (еще...)

Стенка - частица

Cтраница 1


1 Перемещение элементарной частицы несжимаемой невязкой жидкости вдоль линии тока. [1]

Стенки частицы параллельны этому вектору.  [2]

Ударяющиеся о стенку частицы плазмы выбивают из стенки атомы тех веществ, из которых она состоит. Таким образом, неустойчивость приводит к загрязнению плазмы посторонними примесями. Тяжелые атомы примесей излучают еще больше энергии в виде света и ультрафиолетовых лучей, и потери энергии прогрессивно возрастают. Вместо горячей плазмы ловушка наполняется холодными продуктами испарения стенок.  [3]

Непосредственно на стенке частицы жидкости неподвижны.  [4]

5 Сушильный блок ( регенерирующий блок.| Ми-кробюксы без пробки и с притертой пробкой в натуральную величину. [5]

Для того чтобы смыть приставшие к стенкам частицы вещества, тугоплавкую трубку наклоняют, вводят в нее кончик пипетки на глубину 5 см к при непрерывном вращении трубки вокруг ее продольной оси медленно приливают из пипетки азотную кислоту.  [6]

7 Сушильный блок ( регенерирующий блок.| Ми-кробюксы без пробки и с притертой пробкой в натуральную величину. [7]

Для того чтобы смыть приставшие к стенкам частицы вещества, тугоплавкую трубку наклоняют, вводят в нее кончик пипетки на глубину 5 ел и при непрерывном вращении трубки вокруг ее продольной оси медленно приливают из пипетки азотную кислоту.  [8]

Колбочки моют водопроводной водой, приставшие к стенкам частицы удаляют ершиком или водой с кусочками фильтровальной бумаги и затем ополаскивают сначала водопроводной, а потом дистиллированной водой.  [9]

В этой же работе наглядно показано влияние отражаемых стенкой частиц на формирование поля молекулярных концентраций. Пусть одна из двух параллельных пластин эмиттирует поток частиц с плотностью va, a другая их полностью отражает; пусть также первая пластина с вероятностью р поглощает падающие на нее частицы.  [10]

11 Схема прибора для определения размеров и зарядов отдельных частиц. / - измерительная нювзта. 2-электроды. 3-изоляционная цилиндрическая втулка. 4-коничес-кий конфузэр из диэлектрика. 5-кзмзра темюго поля. 6-насадочнзя линза. 7-теплэфильтр. 8-длиннофокусный обьэктив. 9-тубус. 10-конденсор. / / - источник света СИ-8-200. 12-фотообъектив. 13-микрофэтонасадка. 14-визуальная труб. а. 15-окуляр. 16-фотоаппарат. 17-электронный генератор прямоугольных импульсов. IS-генератор синусоидальных электрических колебший. 19-повышающий трансформатор. 20-силовой трансформатор. 2 / - автотрансформатор ЛАТР-1. 22-опорная трубка. 23, 24-промежуточные краны. 25-капиллярный реометр. 26-микрокран. 27-трехходовой кран. [11]

Втулка и кон-фузор дают возможность максимально уменьшить осаждение на стенки высокозаряженных частиц и получить в кювете достаточную концентрацию падающих частиц.  [12]

Этот результат показывает, что при достаточном удалении от стенок частицы равновероятно заполняют ось Ох, причем вероятность обнаружить некоторую частицу в интервале [ х, х dx ] не зависит от положения других частиц: F 2 теряет смысл условной вероятности и Fz Fi Fi - Это, конечно, не означает, что частицы могут проникать одна сквозь другую, ибо F % ( y) пропорциональна плотности вероятности обнаружить какую-нибудь частицу на расстоянии у от некоторой частицы, положение которой зафиксировано.  [13]

Испытуемое вещество взвешивают в колбе А, приставшие к стенкам частицы смывают растворителем, приливаемым из пипетки.  [14]

Граничное условие для касательной составляющей скорости определяется прилипанием к стенке частиц жидкости или газа вследствие вязкости. Таким образом, скорость жидкости на поверхности неподвижного обтекаемого тела должна равняться нулю, а для движущегося тела она должна быть равна скоростям соответствующих точек движущейся поверхности.  [15]



Страницы:      1    2    3    4