Cтраница 2
Экспериментальной основой термодинамического изучения таких систем служат масс-спектрометрические определения. Они дают возможность определить равновесные концентрации частиц разного вида и отсюда рассчитать константу равновесия и связанные с ней величины. Получение таких данных для разных температур позволяет оценить тепловой эффект процесса и другие термодинамические параметры его. [16]
Всякий объект термодинамического изучения называется системой. Этим термином обозначают реально или мысленно отделенную от всего окружающего ( от внешней среды) группу тел или отдельное тело. Выбор системы Не связан с какими-либо условиями, но в каждом конкретном случае он должен быть правильным, а определение границ системы - точным. [17]
Экспериментальной основой термодинамического изучения таких систем служат масс-спектрометрические определения. Они дают возможность определить равновесные концентрации частиц разного вида и отсюда рассчитать константу равновесия и связанные с ней величины. Получение таких данных для разных температур позволяет оценить тепловой эффект процесса и другие термодинамические параметры его. [19]
Всякий объект термодинамического изучения называется системой. Этим термином обозначают реально или мысленно отделенную от всего окружающего ( от внешней среды) группу тел или отдельное тело. Выбор системы не связан с какими-либо условиями, но в каждом конкретном случае он должен быть правильным, а определение границ системы - точным. [20]
Экспериментальной основой термодинамического изучения таких систем служат масс-спектрометрические определения. [21]
Экспериментальной основой термодинамического изучения таких систем служат масс-спектрометрические определения. Они дают возможность определить равновесные концентрации частиц разного вида и отсюда рассчитать константу равновесия и связанные с ней величины. Получение таких данных для разных температур позволяет оценить тепловой эффект процесса и другие термодинамические параметры его. [23]
Конечная цель термодинамического изучения сплава - получение самосогласованного набора термодинамических данных, описывающих свойства всех фаз системы в возможно более широком интервале изменения переменных. Диаграммы фазовых состояний являются прямым следствием такого набора, поэтому и расчеты диаграмм состояний по термодинамическим свойствам, и извлечение термодинамических свойств из диаграмм состояний нужно рассматривать лишь как промежуточные этапы на пути создания полной системы данных о равновесных свойствах сплава. В связи с этим возникает естественный вопрос, надо ли уделять такое внимание расчетам термодинамических свойств с помощью диаграмм состояний или, может быть, расчеты должны проводиться не самостоятельно, а в рамках общей компиляции всех свойств системы. [24]
Благодаря этим особенностям термодинамическое изучение таких растворов, называемых регулярными, несколько облегчается. [25]
Был установлен предмет термодинамического изучения - закрытая система. Были выяснены условия термодинамических опытов - закрытая система, ( один) источник работы и источники теплоты. [26]
Очень поучительный пример дает термодинамическое изучение термомагнитного и гальваномагнитного эффектов. [27]
Имеет также смысл продолжить термодинамическое изучение таких модельных систем в направлении изучения их поверхностных свойств. Сопоставление свойств раствора со свойствами поверхностного слоя его позволяет сделать заключение о состоянии молекул вещества в растворе и о возможности использования поверхностноактивных свойств растворов для их хроматографического разделения. [28]
Уравнение (VII.35) используется при термодинамическом изучении равновесия жидкость - пар ( см. гл. [29]
Было установлено, что предметом термодинамического изучения является закрытая система. Были выяснены условия термодинамических опытов: закрытая система, ( один) источник работы и источники теплоты. [30]