Cтраница 2
Очевидно, относительные флюктуации фонового тока о ( /) / / ф равны относительным флюктуациям температуры и давления в камере детектора. [16]
Все это убедительно свидетельствует о необходимости при детальном исследовании процессов химического превращения в турбулентных потоках учитывать влияние флюктуации температуры и концентраций реагентов на скорость протекания этих процессов. [17]
Все это убедительно свидетельствует о необходимости при детальном исследовании процессов химического превращения в турбулентных потоках учитывать влияние флюктуации температуры и концентраций реагентов на скорость протекания процессов. [18]
Однако неточность может быть присуща самой бюретке; например, возможно, что маркировка ее шкалы содержит ошибку, флюктуации температуры в комнате изменяют объем бюретки по сравнению с тем, который она имела, когда на ней наносилась маркировка, либо измерительная жидкость в бюретке неполностью высушена при выполнении измерения. По любой из этих причин объем, даже измеренный с большой тщательностью, окажется не слишком правильным. Конечно, все химики надеются, что их приборы откалиброваны правильно и что качество измерения зависит только от тщательности, с которой выполняется измерение. [19]
Система уравнений для турбулентной конвекции получается путем осреднения уравнений Навье-Стокса и уравнения теплопроводности способом, использованным в § 2.2. Получающиеся уравнения содержат новые неизвестные ( ( vV) v) и ( ( vV)), где В - величина флюктуации температуры. [20]
Большим шагом вперед являются исследования харьковских металлофизиков: Л. С. Палатника и И. М. Любарского, которые, изучая кинетику диффузионных и фазовых превращений, протекающих в локальных микрообъемах при трении двух твердых тел, показали, что в результате микродиффузионных процессов происходит перераспределение состава твердых тел; в микрообъемах наблюдается флюктуация температуры, причем может быть достигнута температура фазовых превращений. Весь этот комплекс процессов приводит в ряде случаев к возникновению на поверхности трения тонкого аустенизи-рованного слоя. Этот слой, возникающий в определенных режимах трения, характеризуется высокой работоспособностью при значительных пластических деформациях и обеспечивает повышенную износостойкость. [21]
Сильные флюктуации температуры, плотности и других характеристик наблюдаются в турбулентных средах. [22]
Если температура в разных участках меняется по-разному, то кривизна луча меняется. При флюктуациях температуры - они в действительности всегда в той или иной мере имеют место - лучи изгибаются и колеблются, напоминая картину, рассматриваемую сквозь воздух над горячей поверхностью. Кривая 2 показывает очень сильное искривление звукового луча, когда температура с глубиной убывает быстро, что часто наблюдается в южных морях. Кривая 3 соответствует зимним условиям. [24]
Протекание химических процессов в реальных условиях часто осложнено наличием таких факторов, как турбулентный характер течения реагирующих потоков и пространственная неоднородность состава реагирующей смеси и полей скоростей и температур. Необходимость учета флюктуации температуры и концентраций реагентов и их взаимных корреляций обусловлена тем, что средняя скорость элементарного акта химического превращения в условиях неизотермического турбулентного смешения реагирующих компонентов не определяется в виде закона Аррениуса при средних значениях этих величин. Кроме того, наличие флюктуации приводит к существенному изменению коэффициентов переноса, значения которых определяются в этих случаях не только свойствами реагирующих газов, но и свойствами самого течения. [25]
Протекание химических процессов в реальных условиях часто осложнено наличием таких факторов, как турбулентный характер течения реагирующих потоков и пространственная неоднородность состава реагирующей смеси и полей скоростей и температур. Необходимость учета флюктуации температуры и концентраций реагентов и их взаимных корреляций обусловлена тем, что средняя скорость элементарного акта химического превращения в условиях неизотермического турбулентного смешения реагирующих компонент не определяется в виде закона Аррениуса при средних значениях этих величин. [26]
Определим, например, среднеквадратичные флюктуации температуры и объема выделенной подсистемы. [27]
Не); при температуре выше 110 увеличивается степень разрушения перечисленных выше лабильных аминокислот. Кроме того, при флюктуациях температуры интерполяция к нулевому времени гидролиза становится некорректной. [28]
Идея Фольмера сводится к тому, что вследствие флюктуации температуры многочисленные микроскопические объемы вещества переходят через кривую расслаивания и, естественно, распадаются на две фазы различного состава. [29]
Быстрый подъем температуры в рубашке отразится смещением вправо линии теплоотвода, и температура в реакторе может подняться от В до С. В данном случае мерой устойчивости режима работы реактора является разность температур между В и С. Эта разность должна быть флюктуации температур в реакторе, вызываемых изменением потока хладоагента или его температуры, концентраций на входе или изменением подачи реагентов. [30]