Cтраница 2
Температуры инверсии большинства газов, за исключением водорода и гелия, достаточно велики, и процессы дросселирования обычно идут с понижением температуры. Это понижение температуры впервые было исследовано Джоулем и Томсоном и получило название эффекта Джоуля - Томсона. Этот эффект дросселирования используется на практике для получения низких температур. [16]
![]() |
Инверсионная кривая для азота.| Условное изображение процесса дросселирования потока веще-втва на Т - s - диаграшге f. [17] |
Температура инверсии большинства газов, за исключением водорода и гелия, у которых соответственно tKm - 55 С и - 240 С, достаточно велика, и процессы их дросселирования обычно протекают с уменьшением температуры. [18]
Поскольку температура инверсии водорода 204 6 К, то после дросселирования водорода необходимо охладить его ниже температуры инверсии. [19]
Найти температуры инверсии Тят дифференциального эффекта Джоуля - Томсона для разреженных водорода, воздуха и углекислоты в предположении, что эти газы подчиняются уравнению Ван-дер - Ваальса. Определить также изменение температуры AT в опыте Джоуля - Томсона с этими газами, если Т300 К, а давление понижается на ] АР 0 1 атм. [20]
Значение температуры инверсии зависит от вида газа. Например, температура инверсии для воздуха равна 490 С, а для водорода равна - 80 С. [21]
Найти температуру инверсии в области малых плотностей для газа Ван дер Ваальса. [22]
При температуре инверсии Г ( - эффект Джоуля - Томсона меняет знак. [23]
![]() |
Обобщенная диаграмма температур инверсии. [24] |
При температуре инверсии ( / 0) числитель уравнения ( 111 - 98) должен быть равен нулю. [25]
![]() |
Обобщенная диаграмма температур инверсии. [26] |
При температуре инверсии ( / 0) числитель уравнения ( III-98) должен быть равен нулю. [27]
При температуре инверсий Tt 2a / Rb дроссельный эффект меняет знак. Численные значения величин а и Ъ для воздуха таковы, что уже при 0 С происходит заметное охлаждение при расширении. [28]
Для гелия температура инверсии равна - 258 С. Испаряя жидкий гелий под очень малым давлением в 0 013 мм, Оннес получил температуру немного ниже 0 9, считая от абсолютного нуля; при этих условиях гелий оставался жидким. [29]
Для гелия температура инверсии равна - 258 С. Наконец, испаряя жидкий гелий под очень малым давлением в 0 013 мм, Оннес получил температуру немного ниже 0 9, считая от абсолютного нуля: это самая низкая температура, достигнутая до сих пор. [30]