Cтраница 2
Изучение кривой охлаждения воды ничего принципиально нового не дает, но иногда дело обстоит иначе. Например, первая остановка на кривой охлаждения жидкого железа ( схема рис. XI-4) отвечает переходу Fe при 1538 С в твердое состояние. [16]
![]() |
Кривые эквивалентной электропроводности при бесконечном разбавлении ( / - сильные электролиты, II - слабые электролиты. [17] |
Изучение кривых эквивалентной электропроводности различных веществ показывает, что в этом отношении все вещества могут быть разделены на две группы ( рис. 4): эквивалентная электропроводность первой группы ( /) при некотором разведении достигает предела и дальше практически не увеличивается; это явление имеет место у растворов сильных электролитов. Слабые же электролиты, как видно из хода кривой / /, при разведении растворов до доступных концентраций, не дают предела в повышении эквивалентной электропроводности. [18]
Для изучения кривых ДВ применяют приборы, наз. Поскольку наиболее важным является изучение кривых ДВ в УФ-области спектра, вместо визуального отсчета в современных приборах применяется фотоэлектрический. [19]
Если изучение кривой охлаждения воды ничего принципиально нового не дает, то иногда дело обстоит иначе. [20]
Если изучение кривой охлаждения воды ничего принципально нового не дает, то иногда дело обстоит иначе. Например, первая остановка на кривой охлаждения жидкого железа ( схема рис. XI-23) отвечает его переходу при 1536 С в твердое состояние, наличие же на кривой еще трех остановок указывает на какие-то процессы, протекающие в твердом железе. [21]
![]() |
Кривая охлаждения железа.| Термическое расширение сплавов Fe-Ni. [22] |
Если изучение кривой охлаждения воды ничего принципиально нового не дает, то иногда дело обстоит иначе. Например, первая остановка на кривой охлаждения жидкого железа ( схема рис. XI-23) отвечает его переходу при 1536 С в твердое состояние, наличие же на кривой еще трех остановок указывает на какие-то процессы, протекающие в твердом железе. Такими процессами могут быть только переходы одной аллотропической формы в другую. Одновременно она точно определяет области их устойчивости. Как показывают более детальные исследования, все четыре модификации действительно существуют и различаются по некоторым свойствам. Очевидно, что обнаружение их при помощи обычного химического анализа вообще невозможно. [23]
При изучении кривых видно, что растворимость газов в воде увеличивается с увеличением давления и уменьшением температуры, причем зависимость эта не линейная; с ростом давления рост растворимости замедляется. [24]
![]() |
График устойчивости регулирования в зависимости от запаздывания объекта. [25] |
При изучении кривой следует обратить внимание на интенсиь-ность затухания колебаний. Процесс тем устойчивее, чем быстрее система подавляет эти колебания. Если затухание происходит монотонно, без колебаний, то это значит, что система автоматического регулирования является апериодической. [26]
При изучении изобарических кривых состав жидкости выражают в молярных долях или процентах ( заданная таким образом концентрация не зависит от температуры и впрямую отражает стехиометрию фюико-химичсских процессов), причем ради единообразия на диаграммах слева на. Модификатор, независимо от того, является ли он более или менее летучим, чем разбавитель, фшурирует как второй компонент системы. [27]
![]() |
Схема колебаний уровня воды в различных пунктах р. Волги. [28] |
При изучении кривой колебаний уровня той или иной реки необходимо учитывать количество максимумов и минимумов, а также их приуроченность к тому или иному времени года. В наиболее простом случае наблюдается один максимум и один минимум. [29]
![]() |
Изменение уровня океана в палеогене для южной части США в сопоставлении с глобальной кривой относительных изменений уровня Вейла [ Siesser, 1984 ]. [30] |