Cтраница 1
![]() |
Схема аргонового хроматографа фирмы Пай. [1] |
Большая теплоемкость и теплопроводность алюминия обеспечивают равномерную температуру по всей длине трубки. [2]
Большая теплоемкость электродвигателей и медленное повышение температуры его до установившейся дает возможность без перегрева кратковременно перегружать двигатель нагрузкой выше длительно допускаемой. [3]
Большая теплоемкость аппаратов, растворителя или какого-либо присутствующего инертного вещества, достаточная для того, чтобы компенсировать температурный эффект реакции. [4]
Большая теплоемкость алюминия ( 0 21: 22 кал г - 1град - 1) позволяет применять сравнительно с медью ( 0 0028 кал г - 1 град 1) пониженные эквивалентные сечения токолроводя-щей жилы. Так, вместо эквивалента 1 62, представляющего собой отношение удельного сопротивления алюминия к удельному сопротивлению меди ( 0 02950: 0 01754), принимается эквивалент 1 5, выведенный из условий одинакового нагрева током. Таким образом, для передачи по кабелю одинаковой мощности требуется сечение кабеля с алюминиевыми жилами, в 1 5 раза большее, чем с медными. Эквивалентное сечение алюминиевых токопроводящих жил с медными имеет примерно на 25 % больший расход изоляционных материалов, материала для оболочки и защитных покровов. Применение алюминия для большинства силовых кабелей ( без учета их стоимости изготовления) будет экономически выгодно при условии уменьшения его стоимости по сравнению со стоимостью меди в 1 65 раза. [5]
Большая теплоемкость аппаратов, растворителя или какого-либо присутствующего инертного вещества, достаточная для того, чтобы компенсировать температурный эффект реакции. [6]
Большая теплоемкость аппаратов, растворителя или какого-либо присутствующего инертного вещества, достаточная для Torof чтобы компенсировать температурный эффект реакции. [7]
Большая теплоемкость термостата обеспечивает длительное сохранение температуры внутри его без дополнительного подогрева. Этого времени вполне достаточно для проведения пробы. [8]
Большая теплоемкость аппаратов, растворителя или какого-либо присутствующего инертного вещества, достаточная для того, чтобы компенсировать температурный эффект реакции. [9]
Большая теплоемкость масла [ 1 8, Дж / ( г - С) ] в сравнении с воздухом [ 1 02, Дж / ( Г - С) ] обеспечивает большую нагрузочную способность элементов резисторов и вследствие этого малый расход материала для них, а также малые габариты реостата. [10]
Большая теплоемкость биметаллической пластинки является недостатком тепловой защиты при коротком замыкании, когда провода линии и обмотка электродвигателя могут быть повреждены током короткого замыкания, прежде чем произойдет отключение автоматического выключателя или магнитного пускателя от медленно действующей тепловой защиты. [11]
Большая теплоемкость газообразных углеводородов способствует поглощению тепла реакции и частично предотвращает повышение температуры в реакторе. [12]
Большая теплоемкость морской воды ( в 3100 раз превышающая теплоемкость равного объема воздуха) определяет роль океанов в климатическом отношении. Мощные теплые и холодные течения обусловливают климат омываемых ими частей суши. Например, климат Европы тесно связан с Гольфстримом, который гигантской струей ( 25 млн. т нагретой до 26 С воды в секунду) вытекает из Мексиканского залива, пересекает Атлантический океан, омывает берега Англии и Норвегии и теряется в Северном Полярном море. Конец его захватывает Кольский полуостров. Благодаря этому Мурманск является незамерзающей гаванью, тогда как расположенный значительно южнее Ленинградский порт зимой замерзает. Мягкость климата Западной Европы обусловлена именно влиянием Гольфстрима, в течение круглого года проносящего у ее берегов большие массы нагретой воды, которая смягчает резкость температурных колебаний. В противоположность подобному морскому климату, континентальный климат удаленных от океана стран характеризуется резкой сменой температур по временам года. [13]
![]() |
Полная диаграмма-состояния. воды.. [14] |
Большая теплоемкость морской воды ( в 3100 раз превышающая теплоемкость равного объема воздуха) определяет климатическую роль океанов. Мощные теплые и холодные течения обусловливают климат омываемых ими частей суши. Например, климат Европы тесно связан с Грльфстримом, который гигантской струей ( 25 млн. т нагретой до 26 С воды в секунду) вытекает из Мексиканского залива, пересекает Ат-лачтический океан, омывает берега Англии и Норвегии и теряется в Северном Полярном море. Конец его захватывает Кольский полуостров. Благодаря этому Мурманск является незамерзающей гаванью, тогда как расположенный значительно южнее Ленинградский порт зимой замерзает. [15]