Cтраница 2
Теплопроводность смеси газов не является аддитивной величиной, она складывается как сумма тешюпроводностей отдельных компонентов смеси. Поэтому при анализе газовой смеси, при помощи этого метода приходится предварительно калибрировать прибор по смесям известного состава. [16]
Теплопроводность смеси газов нельзя подсчитать исходя из относительного веса газа в смеси, как это делается, например, при определении удельной теплоемкости. [17]
Теплопроводность смесей газов и жидкостей подсчитывается по правилу адитивности. [18]
Теплопроводность смесей газов и жидкостей подсчитывается по пра-нилу адитпвности. [19]
Теплопроводность смеси жидкостей ( растворов) подсчитывается по правилу аддитивности с участием слагаемых Ai и К2 достигаемая при этом точность невелика. [20]
![]() |
Коэффициенты теплопроводности сжиженных газов ( жидкостей. [21] |
Теплопроводность смесей газов и жидкостей подсчитывается по правилу адитивности. [22]
![]() |
Коэффициенты теплопроводности смеси этилена с азотом. [23] |
Теплопроводность смесей газов, молекулярные массы которых взаимно значительно различаются ( например, смесей, содержащих водород), отклоняется от прямолинейной зависимости; выпуклость кривой линии зависимости коэффициента теплопроводности ЯСм от состава смеси обращена вниз. [24]
Теплопроводность смесей многоатомных газов определяется молекулярным потоком поступательной энергии и диффузионным потоком внутренней энергии. [25]
Теплопроводность смесей полярных газов имеет как отрицательное, так и положительное отклонения теплопроводности от линейного закона. [26]
Теплопроводность смесей одноатомных газов описывается соотношением ( 4 - 70), причем выбор постоянных Ац не однозначен. [27]
Теплопроводность смесей многоатомных газов определяется молекулярным потоком поступательной энергии и диффузионным потоком внутренней энергии. [28]
Теплопроводность смесей органических жидкостей обычно оказывается меньше рассчитываемой по правилу аддитивности при выражении состава смесей в мольных ( или массовых) долях. [29]