Cтраница 2
Формула ( 63) особенно пригодна для подсчета теплоемкостей сплавов. [16]
С; удельная теплоемкость сплава ОТ4 - 2 близка к теплоемкости сплава ВТЗ. [17]
С; удельная теплоемкость сплава ОТ4 - 2 близка к теплоемкости сплава ВТЗ. ВТОС близка теплоемкости сплава НТО. [18]
С; удельная теплоемкость сплава ОТ4 - 2 близка к теплоемкости сплава ВТЗ. [19]
Следовательно, рассчитанные теплоемкости сплавов по формуле ( 53) хорошо совпадают со справочными данными. [20]
С; удельная теплоемкость сплава ОТ4 - 2 близка к теплоемкости сплава ВТЗ. ВТОС близка теплоемкости сплава НТО. [21]
Низкая теплопроводность и теплоемкость сплава при его обработке приводят к ухудшению поверхностного слоя, местным перегревам, появлению трещин и микротрещин, повышению хрупкости и выкрашиванию кромок. Поэтому здесь необходимы условия, исключающие местный перегрев: правильный выбор шлифовального круга и режимов его работы, обильное охлаждение и соблюдение правил заточки. [22]
Теплоемкость экви-мольного сплава меди и золота около точки Кюри. [23] |
Так, эквимольный сплав меди и золота проявляет около некоторой температуры ( Т - 710 К) аномальное поведение. Именно в этой точке теплоемкость сплава и коэффициент термического расширения претерпевают скачок. Температура, при которой наблюдается это явление, называют температурой ( или точкой) Кюри, по аналогии с температурой исчезновения ферромагнетизма, изучавшейся Пьером Кюри. Пик, изображенный на рисунке, напоминает греческую букву Я, ( лямбда), а потому точку, соответствующую пику по температурной шкале, называют ламбда-точкой. [24]
Теплоемкость экви-мольного сплава меди и золота около точки Кюри. [25] |
Так, эквимольный сплав меди и золота проявляет около некоторой температуры ( Т - 710 К) аномальное поведение. Именно в этой точке теплоемкость сплава и коэффициент термического расширения претерпевают скачок. Температура, при которой наблюдается это явление, называют температурой ( или точкой) Кюри, по аналогии с температурой исчезновения ферромагнетизма, изучавшейся Пьером Кюри. Пик, изображенный на рисунке, напоминает греческую букву А, ( ламбда), а потому точку, соответствующую пику по температурной шкале, называют ламбда-точкой. [26]
Свещ - теплоемкость твердого вещества; г - доля элемента, входящего в данное вещество; С - теплоемкость данного элемента в соединении. Формула (11.16) пригодна для подсчета теплоемкостей сплавов. Теплоемкость растворов с повышением их концентрации в большинстве случаев падает и не подчиняется строго правилу аддитивности. При растворении кислот и щелочей в воде наблюдаются глубокие физико-химические изменения и расчет теплоемкостей по правилу смешения допустим только при небольших концентрациях. Для определения теплоемкостей растворов кислот, щелочей и солей при различных концентрациях пользуются графиками в координатах теплоемкость - концентрация раствора, построенными по опытным данным. [27]
Калориметрические измерения показывают, что упорядочение атомной структуры в сплавах AuCu и AuCu3 сопровождается выделением тепла при охлаждении. Теплосодержание изменяется не только при начале перехода при Тк, а в некотором температурном интервале, вследствие чего теплоемкость сплава в области превращения имеет Х - образную форму с разрывом в точке превращения, что указывает на наличие теплоты превращения и соответственно на фазовый переход I рода. [28]