Cтраница 1
Факторы интенсивности для молекул типа асимметричного волчка еще не определены. [1]
Фактор интенсивности не зависит от размеров аппаратуры и может быть определен для колонны любого объема, любой высоты и любого поперечного сечения. [2]
Фактор интенсивности ( потенциал, напряженность) выражает напряженность свойства или его степень. Фактор интенсивности не складывается как сумма величин факторов интенсивности отдельных частей, а выравнивается. [3]
![]() |
Соотношение между л. [4] |
Фактором интенсивности здесь служит температура, а фактором емкости - энтропия. [5]
![]() |
Соотношение между основными термодинамическими функциями. [6] |
Фактором интенсивности здесь служит температура, а фактором емкости-энтропия. [7]
Фактором интенсивности здесь служит температура, а фактором емкости - энтропия. [8]
Фактором интенсивности здесь служит температура, а фактором емкости - энтропия. [9]
![]() |
LL Изменение удельной поверхности при измельчении. [10] |
Фактором интенсивности поверхностной энергии является поверхностное натяжение, обусловленное нескомпенсированным по - лем межмолекулярных сил на межфазной поверхности. Термодинамическое определение поверхностного натяжения вытекает из объединенного уравнения первого и второго начал термодинамики. [11]
Фактором интенсивности поверхностной энергии является поверхностное натяжение, обусловленное нескомпенсированным полем межмолекулярных сил на межфазной поверхности. Термодинамическое определение поверхностного натяжения вытекает из объединенного уравнения первого и второго начал термодинамики. [12]
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. [13]
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. [14]
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 т-масса тела, a g - - ускорение силы тяжести) на высоту поднятия тела; работа расширения против внешнего давления равна произведению давления р на изменение объема До. В этих примерах факторами интенсивности являются приложенная сила, разность потенциалов, сила тяжести, давление, а изменениями факторов емкости-расстояние, количество электричества, высота подъема, изменение объема. [15]