Cтраница 1
Изучение скоростей распространения в атмосфере больших взрывных волн, подобных волне, образовавшейся при извержении вулкана Кракатау, показывает, что существует второй резонансный период колебаний, равный 10 5 часа. [1]
Изучение скорости распространения возбуждения у простейших показывает, что она может значительно превосходить скорость диффузии, с которой распространяются самые медленные явления возбуждения. [2]
Изучению скорости распространения пламени при распаде ацетилена посвящено лишь несколько работ. Однако зависимость скорости распространения пламени от давления и температуры рассмотрена не во всех из них. [3]
![]() |
Зависимость величины, . [4] |
Наиболее распространенным методом изучения скорости распространения газового факела является динамический метод горелки. [5]
Сейсмометрический метод разведки основан на изучении скоростей распространения упругих колебаний в тол - ще пород, слагающих исследуемую мест -; ность. Методика изучения, предложенная Минтропом, заключается в общих чертах в следующем: от источника колебаний ( обычно им служит искусственно созданный взрыв) радиально отправляются упругие волны; в силу этого колебательный процесс захватит и нижележащие слои, в к-рых он будет распространяться вообще с иной скоростью, чем в покрывающих породах. [6]
Имеется лишь несколько работ, посвященных изучению скоростей распространения пламени в ацетиленовых углеводородах. Однако и в этих работах зависимость скорости распространения пламени от давления и температуры или не рассматривается или рассматривается только частично. [7]
Интересные сведения о структуре и динамических свойствах белков дает изучение скорости распространения ультразвука и его поглощения в водных растворах белков, а также белков в твердом состоянии. [8]
Таким образом, ВСП применяют для определения природы волн, их связи со стратиграфическими горизонтами и изучения скоростей распространения упругих колебаний для конкретного геологического разреза. [9]
Исследование процесса горения горючих смесей советскими и зарубежными учеными дало возможность теоретически обосновать многие явления, сопровождающие процесс горения, в том числе и скорость распространения пламени. Изучение скорости распространения пламени в газовых смесях позволяет определять безопасные скорости газо-воздушных потоков в трубопроводах вентиляционных, рекуперационных, аспирацион-ных и других установок, где транспортируются газо-и пыле-воздушные смеси. [10]
В инженерной практике происходит главным образом горение турбулентных потоков. Поэтому изучение скорости распространения пламени в них имеет большое прикладное значение. Несмотря на важность вопроса, исследования в этой области крайне ограничены и теория распространения пламени в турбулентных потоках находится еще только в стадии первоначальной разработки. [11]
![]() |
Перемещение элемента чая смесь с той же скоростью, фронта пламени. с которой распространялось. [12] |
Рассмотрим результаты экспериментальных работ по изучению скорости распространения пламени. [13]
Затем необходимо изучить скорость распространения сигналов по отдельным цепям. Так как в большинстве современных элементов основное замедление процессов объясняется действием емкостных нагрузок, то изучение скорости распространения сигналов требует вычисления емкостей на входах каждой ячейки и затем времени задержки как функции этих емкостей. Полученные данные анализируются проектировщиком для выявления цепей, в которых требуются какие-либо изменения. При получении окончательного варианта схемы производится проверка ее функционирования с учетом задержек сигналов в ячейках. [14]
Настоящая работа посвящена исследованию свойств стекол, структуры и диаграмм состояния в области стеклообразования систем As2X3 - AsI3 и AsaX3 - Т1аХ, где XS, Se. Изучены также диаграммы состояния вышеупомянутых систем, что позволило сопоставить структуру и свойства стекол и кристаллических фаз. Для изучения скорости распространения ультразвука использовался ультразвуковой измеритель скорости модели УЗИС-ЛЭТИ, в основе работы которого лежит импульсный метод измерения скорости ультразвука. [15]