Cтраница 3
Как видно из представленных данных, интенсивность обмена отдельных фракций гликогена неодинакова. [31]
Итак, кризис обтекания объясняется увеличением интенсивности обмена количеством движения между пограничным слоем и основным потоком. Картина развития процесса ( как она была представлена) отвечает нормальным условиям, когда интенсификация обмена происходит вследствие естественной турбулизации течения в пограничном слое. В этих условиях форма обтекания устанавливается в строгом соответствии со значениями критерия Рейнольдса. Возможно, однако, вызвать кризис искусственно при таких значениях Re, которым в естественной обстановке безусловно отвечает докрити-ческое обтекание. Это достигается с помощью специальных средств, позволяющих интенсифицировать обмен путем искусственной турбулизации внешнего потока или пограничного слоя. [32]
У человека усиление теплообразования вследствие увеличения интенсивности обмена веществ отмечается, в частности, тогда, когда температура окружающей среды становится ниже оптим-альной температуры, или зоны комфорта. При обычной легкой одежде эта зона находится в пределах 18 - 20 С, а для обнаженного человека 28 С. [33]
![]() |
Схема анатомического строения теплообменного устройства у тунца. [34] |
Кровь, нагревшаяся в мышцах, где интенсивность обмена высока, приходит в тесное соприкосновение с охлажденной аэрированной кровью, оттекающей от жабр. Тепло переходит из венозной системы в артериальную череч стенки тонких кровеноспых сосудов теплообменника. [35]
Реактивная мощность является параметром режима, характеризующим интенсивность обмена электромагнитной энергией между элементами системы электроснабжения, обусловленного реактивными составляющими токов. В зависимости от знака фазы ip и корня значение (11.1) может быть положительным или отрицательным. Это позволяет вьщелить источники и потребители реактивной мощности. Для элементов, в которых ток опережает напряжение, реактивная мощность отрицательная, и такие элементы являются источниками реактивной мощности. [36]
Таким образом, с увеличением размера частиц интенсивность обмена газом между пузырем и окружающей его оболочкой возрастает, объем этой оболочки увеличивается, а время пребывания газа в системе облако - пузырь приближается к времени его пребывания в непрерывной фазе. [37]
На скорость окисления бензинов влияют температура, интенсивность обмена воздуха в емкостях, материал стенок и чистота емкостей, вода, солнечный свет. Повышение температуры на 10 С приводит к уменьшению периода стабильности бензина в 2 - 3 раза. В присутствии в емкостях смолистых осадков, ржавчины, грязи окисление бензинов ускоряется. При контакте с водой этилированные бензины могут образовывать сильные минеральные кислоты, которые корродируют металлы и их сплавы. Поэтому храйить эти бензины на водяной подушке не разрешается. [38]
![]() |
Изменение концентрации меди в растворе при различных условиях перемешивания. [39] |
Можно предположить, что существует некоторый предел интенсивности обмена электролита на границе раздела фаз, за которым резко снижается концентрационная поляризация и лимитирующей стадией становится химическая реакция анодного или катодного процессов. [40]
Вентиляционн ая техника не только подчиняет воле человека интенсивность обмена и требуемое качество свежего воздуха в отдельных помещениях, но и позволяет выбирать наиболее целесообразные направления и скорость движения воздушных потоков внутри каждого помещения, предусматривая специальные устройства для удаления испорченного, загрязнение. [41]
![]() |
Цепь с активно-емкостной нагрузкой. [42] |
Реактивная мощность Q UI sin ф 12хс характеризует интенсивность обмена энергией между источником и электрическим полем конденсатора. [43]
Надо полагать, что подобного рода различия в интенсивности обмена веществ между привоем и подвоем должны в какой-то мере сказываться и на тех изменениях природы растений, которые возникают в результате вегетативной гибридизации при различных условиях питания компонентов привитых растений до прививки. [44]
Характер отдачи тепла телом изменяется в зависимости от интенсивности обмена веществ. При увеличении теплообразования в результате мышечной работы возрастает значение теплоотдачи, осуществляемой посредством испарения воды. Так, после тяжелого спортивного соревнования, когда суммарная теплоотдача достигала почти 2512 кДж ( 600 ккал) в час, было найдено, что 75 % тепла было отдано путем испарения, 12 % - путем радиации и 13 % - посредством конвекции. [45]