Cтраница 2
Эти три рода равновесия можно охарактеризовать следующим образом: чтобы определить, к какой из трех категорий равновесия принадлежит положение равновесия системы, системе сообщают маленький толчок, который в пределе можно мыслить бесконечно малым. Этот толчок выводит систему из положения равновесия. Тогда система, как бы мал ни, был толчок, или удаляется из своего положения равновесия все дальше и дальше ( при этом все или только некоторые ее точки отходят на конечные расстояния и с конечными скоростями) и к нему вновь не возвращается: это - неустойчивое равновесие; или система стремится вернуться в прежнее положение, из которого она удалилась на очень малое расстояние, причем точки ее приобрели лишь очень малые скорости: это-устойчивое равновесие; или, наконец, отклонившись, она попадает в новое положение равновесия: это - безразличное равновесие. Может, впрочем, оказаться еще, что одно и то же положение равновесия неодинаково для различных отдельных перемещений: для одних оно устойчиво, для других неустойчиво, для третьих безразличное. [16]
Существует три рода указаний на степень активации водородных молекул, которой они подвергаются на поверхности катализатора до вступления в реакцию с поверхностным азотом. Уже цитированная работа Майргофера и Франкенбургера 2 указывает на1 возможность взаимодействия между индивидуальными атомами железа и водородом даже при температуре жидкого воздуха. Однако из нее еще е следует, что получаемое, при этом соединение Fe - Н действительно аналогично соединению, образующемуся на центрах железного катализатора, при сравнительно высоких температурах-аммиачного синтеза, и что такое связывание водорода является действительно эффективным в смысле его активации. Было показано263, что даже сравнительно плохой аммиачный катализатор способен производить почти полное превращение пара - орто-водородной смеси 49: 50 в нормальную равновесную смесь при объемной скорости в 2000 и при температуре на несколько cor градусов ниже температуры начала аммиачного синтеза на этом катализаторе. Если допустить, что активация водорода при превращении пара-модификации в орто - является типом активации. И наконец, в-третьих, Диксон и Штейнер установили, что образование, аммиака наблюдается в том случае, когда водород и азот, выведенные из двух отдельных разрядных трубок, смешиваются и пропускаются над такими металлическими поверхностями как Fe, Cu, Zn и Ni. Скорость образования аммиака почти в 50 раз больше в присутствии металлов, чем без них, и оказывается почти пропорциональной концентрации атомарного водорода при данной концентрации атомов азота. [17]
Различают три рода вариантов или уровня языка АЛГОЛ-60. Один из них, содержащий полный перечень всех символов АЛ ГОЛ а и синтаксических правил, называется эталонным языком. Относительно эталонного языка определяются другие варианты АЛГОЛа. [18]
Все три рода объемного анализа широко применяются, как для научных, так и для технических целей. Очень многие методы в равной мере применяются для тех и других целей, другие разработаны специально для технических целей и будут описаны в соответствующих главах. Технический газовый анализ ( см. раздел Производство газов и аммиак) будет изложен в особом отделе настоящего тома. [19]
Эти три рода изменений вещества бывают или механические, или физические, или химические. В большинстве заводов и фабрик существует сочетание этих трех родов изменений. Так, тканье и прядение волокон составляют механическую обработку, обыкновенно соединяющуюся с отбелкою, при которой происходят уже химические процессы. Когда готовят сахар из свеклы, механически измельчают и выжимают сок ( или вымачивая - вымывают), физически испаряют из него воду и, пользуясь химическими силами угля, извести и кристаллизации, отделяют подмеси. Для механического же изменения нужна прямо механическая сила или работа, которая ныне чаще всего дается топливом в паровой машине. Для физического изменения вещества нужна также чаще всего теплота, реже - свет или, как стало ныне входить в практику, электричество в одном из своих состояний. При химических изменениях тела действуют редко прямо, чаще в растворенном состоянии или расплавленно-жидком, или в нагретом виде. [20]
Различают три рода обратимых электродов. [21]
Различают три рода граничных условий. [22]
Существуют три рода граничных условий. [23]
Различают три рода остаточных напряжений. Напряжения первого рода уравновешиваются в пределах больших объемов материала, соизмеримых с размерами обрабатываемых заготовок. Напряжения второго рода образуются в микроскопических объемах, с размерами одного порядка, с зернами и кристаллитами. Напряжения третьего рода возникают в ультрамикроскопических объемах; они уравновешиваются в пределах нескольких ячеек кристаллической решетки вещества. [24]
![]() |
Остаточные напряжения в диске при остывании. [25] |
Различают три рода остаточных напряжений. Напряжения первого рода уравновешиваются в пределах больших объемов материала, соизмеримых с размерами обрабатываемых заготовок. Напряжения второго рода образуются в микроскопических объемах, соизмеримых с размерами зерен и кристаллитов. Напряжения третьего рода возникают в ультрамикроскопических объемах; они уравновешиваются в пределах нескольких ячеек кристаллической решетки вещества. В технологии машиностроения наибольшее внимание уделяется напряжениям первого рода. [26]
Различают три рода режима рассогласования. [27]
Эти три рода данных содержат весьма точную характеристику научных предпосылок открытия закона периодичности и заслуживают внимательного рассмотрения с современных позиций. Столь большое внимание к соотношениям между атомными весами возникло до того, как была установлена химическая систематика элементов. [28]
Различают три рода внутренних напряжений. [29]
Различают три рода шумов магнитной ленты: шум размагниченной ленты, шум на паузе ( при воздействии высокочастотного подмагничивания) и модуляционный шум. [30]