Cтраница 3
Так, например, фактором интенсивности электрической энергии является напряжение, а фактором емкости - количество электричества. Для тепла фактором интенсивности является температура, а фактором емкости - теплоемкость. Количество энергии любого вида равно произведению фактора интенсивности на фактор емкости. [31]
S - энтропия; Х - факторы интенсивности; г. - соответствующие им факторы емкости. [32]
Это уравнение показывает, что температура - фактор интенсивности, а энтропия - фактор емкости связанной энергии. [33]
Электрическая энергия, подобно другим видам энергии, выражается произведением двух величин: фактора емкости и фактора интенсивности. [34]
Если две системы могут взаимодействовать, то они образуют одну общую систему, причем фактор емкости этой новой системы равен сумме факторов емкости составляющих ее частей при условии, что факторы интенсивности обеих исходных систем одинаковы. Если же факторы интенсивности исходных систем неодинаковы, то в объединенной системе начинается процесс, идущий в сторону выравнивания факторов интенсивности за счет изменения соответствующих факторов емкости. Так, давления выравниваются за счет изменения объемов, электрические потенциалы-за счет изменения величины заря-лов. [35]
Поскольку хроматографический слой однороден, рабочие условия постоянны и изотерма сорбции линейна, то фактор емкости не изменяется вдоль пути миграции зоны. [36]
Количество энергии в любой данной системе определяется как произведение двух факторов: фактора интенсивности на фактор емкости. Например, количество тепла, переданное единицею массы тела, нагретого до i i, при охлаждении его до t 2, при теплоемкости тела с, равно c ( ti - Ь), где фактором емкости является теплоемкость, а фактором интенсивности-разность температур. [37]
При постоянном значении фактора интенсивности в данном процессе работа равна произведению фактора интенсивности на изменение фактора емкости. Так, работа расширения против внешнего давления равна произведению давления р на изменение объема А У. В этом примере фактором интенсивности является давление, а изменением фактора емкости - изменение объема. [38]
Отметим здесь то обстоятельство, что разность потенциалов определяет направление, в котором самопроизвольно стремится перемещаться фактор емкости. [39]
![]() |
Рециркуляционная хроматограмма олигостирола ( М 660. I-VII - циклы. 7 - 10 - пик олигомергомологов. Штриховкой выделены пики, отбираемые в каждом цикле. [40] |
Понятно, что чем больше относительный вклад экстраколоночного размывания ( последний увеличивается при уменьшении диаметра колонки и фактора емкости / с), тем существеннее уменьшение эффективности системы при рециркуляционной хроматографии, и для достижения необходимой для разделения компонентов эффективности N следует увеличивать число циклов разделения. С целью уменьшения влияния экстраколоночного размывания при рецикле предлагается [72] промежуточное концентрирование элюата путем упаривания. [41]
Отношение объема растворителя внутри геля к объему растворителя вне гранул геля ( между гранулами геля) называют фактором емкости геля. Для мягких гелей фактор емкое ги равен примерно трем. [42]
Основными параметрами, позволяющими оценить помехи в проектируемой логической схеме, являются фактор индуктивности di / dt и фактор емкости du / dt для каждого логического элемента. Внутренние помехи, создаваемые в схеме через паразитные связи, могут быть как сравнимы с задержкой интегрального логического элемента, так и значительно больше. В первом случае это динамические ( импульсные) помехи, а во втором - статические. [43]
Если фактор интенсивности сохраняет в данном процессе постоянное значение, то работа равна произведению фактора интенсивности на изменение фактора емкости. Так, обычная механическая работа в этом случае равна произведению приложенной силы на расстояние; работа против электрических сил равна произведению разности потенциалов на количество электричества; работа против силы земного тяготения равна произведению силы mg ( где m - масса тела, а S - ускорение силы тяжести) на высоту поднятия тела; работа расширения против внешнего давления равна произведению давления р на изменение объема Аи. В этих примерах факторами интенсивности являются приложенная сила, разность потенциалов, сила тяжести, давление, а изменениями факторов емкости - расстояние, количество электричества, высота подъема, изменение объема. [44]
Если фактор интенсивности сохраняет в данном процессе постоянное значение, то работа равна произведению фактора интенсивности на изменение фактора емкости. В этих примерах факторами интенсивности являются приложенная сила, разность потенциалов, ила тяжести, давление, а изменениями факторов емкости - расстояние, количество электричества, высота подъема, изменение объема. [45]