Cтраница 3
Белтсвиллским исследователям удалось при помощи специально сконструированного высокочувствительного спектрографа количественно изучить спектр действия видимого света на разные стороны морфогенеза. Первыми объектами подобного изучения были ко-роткодневные растения - соя и дурнишник, зацветание которых предотвращается при прерывании фотоиндуктивного темнового периода несколькими минутами освещения. Сходство полученных данных со спектром поглощения хлорофилла навело авторов на мысль об использовании поглощенного хлорофиллом красного света для разрушения стимула цветения. [31]
Настоящее исследование посвящено изучению влияния ориентирующего эффекта метальных групп в бензольном ядре и изменению изомерного состава в ди - и триметилбензольных фракциях, а также изучению влияния увеличения количества хлористого алюминия на изменение ориентации метальных групп и на ход изомерного превращения в процессе метилирования. Было изучено изменение изомерного состава в ксилольных и триметилбензольных фракциях в зависимости от продолжительности реакции метилирования толуола и ксилолов. Следует заметить, что подобное изучение ни в одной из цитируемых работ не проводилось. [32]
Если необходимо установить не только факт влияния того или иного фактора на ход процесса, но и степень влияния отдельных факторов и их взаимодействий, применяется статистический метод, называемый дисперсионным анализом. Дисперсионный анализ особенно эффективен при одновременном изучении нескольких факторов. При классическом методе исследования подобное изучение проводят, изменяя лишь один фактор, а остальные оставляют неизменными. В связи с этим затрачивается много времени, так как для каждого фактора проводится своя серия наблюдений, не используемая в дальнейшем при изучении других факторов. [33]
Если необходимо установить не только влияние того или иного фактора на ход процесса, но и степень влияния на него отдельных факторов и их взаимодействия, применяют статистический метод, называемый дисперсионным анализом. Он особенно эффективен при одновременном изучении нескольких факторов. При классическом методе исследования подобное изучение проводят, изменяя лишь один фактор, а остальные оставляют неизменными. В связи с этим затрачивается много времени, так как для каждого фактора проводят всю серию наблюдений, не используемую в дальнейшем при изучении других факторов. При дисперсионном анализе каждое наблюдение служит для одновременной оценки всех факторов и их взаимодействия. Особенно ценно оно тем, что при этом можно не делать параллельных наблюдений, ограничиваясь лишь одним наблюдением для каждого сочетания уровней изучаемых факторов. [34]
![]() |
Сравнительная выщелачиваемость UII и Ш. [35] |
Общие закономерности нахождения радия и его изотопов в минералах были установлены на основании результатов изучения сравнительного выщелачивания урана и радия. Как мы уже видели ранее, подобное изучение позволило установить особенности положения радия в кристаллической решетке минералов, состоящие в том, что радий не входит в узлы кристаллической решетки, а попадает в капилляры и нарушения решетки минерала. [36]
![]() |
Сравнительная вышелачивагмосп, I II и 1ЛП. [37] |
Общие закономерности нахождения радия и его изотопов в минералах были установлены на основании результатов изучения сравнительного выщелачивания урана и радия. Как мы уже видели ранее, подобное изучение позволило установить особенности положения радия в кристаллической решетке минералов, состоящие в том, что радий не входят в узлы кристаллической решетки, а попадает в капилляры и нарушения решетки минерала. [38]
Изучение закономерностей водопотребления относится к задачам неполной определенности. Вероятностный характер этой задачи, обусловленной тем, что водопотребление формируется под воздействием большого числа факторов, многие из которых нельзя учесть, определяет необходимость использовать для ее решения методы математической статистики и математического моделирования на основе натурных исследований фактического водопотребления. Причем точность результатов, получаемых при подобном изучении общих закономерностей процесса водопотребления, зависит от степени адекватности используемых математических моделей и точности закладываемых в них исходных данных. Поэтому при вышеупомянутых исследованиях были организованы натурные наблюдения и измерения при помощи самопишущих приборов фактических расходов воды и напоров на водопроводных вводах в жилые здания. При таком изучении должно быть исключено какое-либо активное воздействие на характер процесса водопотребления со стороны экспериментатора, а его функции должны быть сведены только к пассивному наблюдению и регистрации параметров процесса. Выбор для наблюдений сечения водопроводных вводов обоснован тем, что измерения по зданию в целом позволяли сразу получить усредненные расходы воды по множеству отдельных потребителей. [39]
Сказанное подводит нас к осознанию принципиально важного общего положения: историческая топонимия может стать весьма ценным источником особенно при изучении древнейшего периода межэтнических контактов. Источник этот тем более перспективен, что практически не изучен. Не изучен же он не в последнюю очередь потому, что в полной мере подобное изучение под силу только лингвисту. Но причина не только в этом: чаще всего топонимия выпадает из поля зрения историка, так как просто не входит в круг привычных для него традиционных источников. Из-за этого остаются втуне даже такие данные, для использования которых вовсе не требуется особой языковедческой квалификации. [40]
Среди оптически активных ароматических соединений видное место занимают бензольные соединения с одним или несколькими асимметрическими атомами в боковой цепи. Соединения такого типа встречаются в природе ( миндальная кислота, фенилаланин, эфедрин, адреналин и др.), а также получены синтетическим путем. Их общей особенностью является наличие бензольного хромофора. Ввиду важности такого рода соединений изучению оптически активных веществ с бензольным хромофором уделяется большое внимание. Возможности для подобного изучения появились в связи с развитием спек-трополяриметрического метода исследования, позволяющего получать данные о характере кривых дисперсии оптического вращения и кругового дихроизма в области поглощения ароматического ядра. [41]
![]() |
Схема прибора для проведения фотосенсибилизированно-го разложения этана. [42] |
Повышение начального давления ускоряет первичный процесс 1 и расход водорода по реакции 2 уменьшается. Это также увеличивает выход водорода. Конечно, на основе подобного изучения одной лишь реакции трудно составить реальный механизм превращения. Только сопоставлением механизмов, предположенных для различных реакций, позволяет исключить одни элементарные стадии как невероятные, и, наоборот, включать другие. [43]
Моя цель состоит только в том, чтобы разъяснить вам совершенную необходимость подобного изучения в том случае, когда в деле заводского предприятия топливо у вас будет играть видную роль. Конечно, если ваш завод будет расходовать, например, для сырья 30 / 0, на ручную работу 20fy0, на материалы и снаряды укупорки и обработки 35 / 0, на погашгние капитала Ш %, а на топливо всего каких-нибудь 5 / 0 от всей стоимости вашего товара, тогда, конечно, на топливо не стоит обращать большого внимания, потому что даже полное его уничтожение не отзовется чувствительным сокращением расходов. Но ведь есть такие производства, где расход топлива составляет столь большую долю затрат, что экономия в его расходе отразится на доходах весьма явно. Стеклянные гончарные, металлургические, многие химические роды производств именно таковы. Тогда на первый план и выступят вопросы, касающиеся экономии топлива, и тогда-то вам и будут полезны вышеназванные сочинения, где вы найдете и теорию и практику дела в стройном и полном изложении. Иногда один намек теории дела, один пример другого опыта будут вам достаточны для того, чтобы ввести коренные улучшения. Но, конечно, всего лучше, если овладеете такою совокупностью сведений, что будете в состоянии сами сделать расчет. От меня не ждите ничего, кроме указаний и намеков на то, что должно вам принять во внимание, обсуждая сущность заводских дел. [44]
Как отмечалось в предыдущем разделе, термореактивные пластмассы относятся к материалам с сетчатым строением макромолекул. Характеризовать структуру полимера с таким каркасом валентных связей общими категориями, за исключением условной величины среднего межатомного расстояния, не представляется возможным. Следовательно, при хаотическом расположении молекул структурная проблема, по сути дела, снимается. В работах А. И. Китайгородского отмечается, что не существует структурной проблемы, которую можно было бы поставить в отношении таких веществ, как, например, формальдегидные смолы. Алфрей [16] подкрепляет это положение, указывая, что в случае фенопластов сопоставлять какие-либо физические свойства с молекулярной структурой гораздо труднее, чем для термопластов, и что подобное изучение не представляет первоочередной практической проблемы. [45]