Cтраница 2
Значительно труднее объяснить на основе приведенной выше схемы реакций непрерывное увеличение скорости, характерное для реакций этого типа, по крайней мере в их начальной стадии. [16]
Как видно из приведенных данных, с увеличением напряжения происходит непрерывное увеличение скорости съема. В случае, когда процесс протекает стабильно, зависимость скорости съема от напряжения при постоянном среднем токе очень мала. [17]
По второму варианту поддерживают постоянной скорость дестилляции при неизменном составе дестиллата путем непрерывного увеличения скорости парообразования в кубе. Этот способ перегонки менее целесообразен, так как в течение первой стадии работы колонна работает не с полной производительностью. Если при периодической перегонке одним из заданных условий является постоянный состав дестиллата, то, очевидно, в соответствии с ранее сказанным флегма в течение всего процесса перегонки должна непрерывно возрастать. [18]
![]() |
Влияние давления на расстояние от точки зажигания до места возникновения детонации.| Расстояние от искры до места возникновения детонации при различных начальных температурах. [19] |
Фотографическое исследование перехода горения в детонацию показывает, что его нельзя рассматривать как непрерывное увеличение скорости распространения реакции от нормальной скорости пламени до скорости детонации. [20]
Рассмотренные данные о влиянии температуры на коррозионное растрескивание металлов позволяют сделать вывод, что для неокислительных сред рост температуры вызывает непрерывное увеличение скорости коррозионного растрескивания металла. [21]
![]() |
Качественная зависимость интенсивности коррозии стали К от скорости движения воды v. [22] |
В закрытых системах, например в поверхностных подогревателях, где нет условий для удаления кислорода, нагрев воды приводит к непрерывному увеличению скорости коррозии. С повышением температуры воды, содержащей угольную кислоту, усиливается диссоциация молекул последней и соответственно увеличиваются концентрация ионов водорода и скорость коррозии. [23]
Томас и Хилл [116] произвели усовершенствованные измерения скорости фотосинтеза томатов, сахарной свеклы и люцерны в полевых условиях; они обнаружили непрерывное увеличение скорости даже при 0 3 - 0 4 / 0 СО2, за исключением культуры свеклы с недостатком серы; в этом случае свекла была, очевидно, неспособна использовать увеличенное снабжение углекислотой. Максимальное действие в этих опытах СО2 как удобрения выражалось в увеличении интенсивности фотосинтеза примерно в 3 раза. [24]
Для резин из каучуков, стойких к озонному растрескиванию, таких, как тиокол12, неопрен12 31т 34 36, бутилкаучук12 3436, во всех работах отмечается непрерывное увеличение скорости растрескивания по мере роста деформации и отсутствие области критической деформации. [25]
Везде, где нужно управлять подвижным объектом ( судном, самолетом, ракетой, наземным транспортом), применяются автономные приборы управления. Непрерывное увеличение скоростей и дальности, сложность условий эксплуатации транспортных средств вызывают необходимость автоматизации систем управления и контроля их состояния. [26]
Везде, где нужно управлять подвижным объектом ( судном, самолетом, ракетой, наземным транспортом), применяются автономные приборы управления. Непрерывное увеличение скоростей и дальности, сложность условий эксплуатации транспортных средств вызывает необходимость автоматизации систем управления и контроля их состояния. Решаются подобные задачи путем объединения приборного оборудования в информационно-управляющие комплексы. Образно говоря, такие комплексы - мозг, глаза и уши судна или летательного аппарата. [27]
Желая отразить в схеме процессы, приводящие к верхнетемпературному воспламенению, авторы задаются вопросом о том, связано ли оно с разветвлением цепей в ходе предшествующей реакции или вызывается чисто тепловыми причинами. Известный факт непрерывного увеличения скорости реакции окисления углеводорода с ростом температуры, сверх отвечающей нулевому значению температурного коэффициента, совместим с обеими точками зрения. Точно так же согласуется с обеими точками зрения найденное Норришем и Фурдом [8] на примере метана плавное изменение с давлением периодов индукции, измеренных вне взрывной области до достижения максимальной скорости реакции, а внутри области воспламенения - до взрыва. [28]
Для свинца картина несколько иная ( рис. 1 8 6): карбонат натрия непрерывно увеличивает с ростом концентрации скорость коррозии, нитрат натрия и хлористый натрий - лишь до определенных концентраций, после чего скорость коррозии начинает уменьшаться. В карбонате и хлориде наблюдается непрерывное увеличение скорости коррозии с концентрацией соли. [29]
Средняя картина дает представление о непрерывном увеличении скорости по мере приближения кверху, с нижнего края, где жидкость считается находящейся tB состоянии покоя. Однако в действительности движение каждого слоя жидкости значительно сложнее. Под влиянием внешней силы то одна, то другая частица перескакивает со своего места в соседнее, преимущественно направо. Все эти движения совершаются индивидуально, анархически, независимо друг от друга. [30]