Cтраница 3
Уравнение (5.17) представляет собой математическое выражение закона действующих масс при химическом равновесии. [31]
Формула (37.2) дает математическое выражение закона сохранения механической энергии при движении тела в поле тяготения. Отметим, что этот закон справедлив только в тех случаях, когда тело движется исключительно под действием сил тяжести. При наличии других сил ( сил сопротивления и др.) механическая энергия ( сумма кинетической и потенциальной энергии) в общем случае не остается постоянной. [32]
Полученное уравнение представляет собой математическое выражение закона действующих масс применительно к обратимым процессам, которое формулируется следующим образом. [33]
Рассматриваемые уравнения представляет собой математическое выражение закона сохранения количества движения применительно к жидкому элементу: скорость изменения вектора количества движения равна сумме всех массовых и поверхностных сил, действующих на рассматриваемый жидкий элемент. [34]
Формула (2.22) является математическим выражением закона Ленца - Джоуля. [35]
Равенство (2.3) является математическим выражением закона действующих масс. Это равенство можно написать и в другой форме. [36]
![]() |
Лучистый теплообмен между телами с параллельными, близко расположенными поверхностями. [37] |
Равенство (6.27) является математическим выражением закона Кирхгофа, который можно сформулировать так: отношение лучеиспускательной способности тел к их поглощателъной способности для всех тел одинаково, равно лучеиспускательной способности абсолютно черного тела при той же температуре и зависит только от температуры. [38]
Эта зависимость является математическим выражением закона Г у к а - основного закона сопротивления материалов. Закон Гука может быть сформулирован так: нормальное напряжение прямо пропорционально возникающей в том же направлении продольной деформации. [39]
Это уравнение является математическим выражением закона Ламберта; оно указывает, что оптическая плотность раствора ( D) пропорциональна толщине слоя раствора. [40]
![]() |
Изотермы для одной и той же массы идеального газа при разных температурах. [41] |
Формула (5.18) является математическим выражением закона Бойля - Мариотта: при постоянной массе газа и неизменной температуре давление газа обратно пропорционально его объему. [42]
Формула (19.10) является математическим выражением закона Джоуля - Ленца: количество тепла, выделенного током в проводнике, прямо пропорционально сопротивлению проводника, квадрату силы тока и времени его прохождения. [43]
Формула (5.16) является математическим выражением закона Гей-Люссака. На рис. 5.1 схематически изображен опыт Гей-Люссака. Колба с газом помещается в сосуд с водой и льдом. В пробку вставлена трубка, изогнутая таким образом, что свободный конец ее горизонтален. Газ в колбе отделен от окружающего воздуха небольшим столбиком ртути в трубке. [44]
Формула (17.10) является математическим выражением закона Джоуля - Ленца: количество тепла, выделенного током в проводнике, прямо пропорционально сопротивлению проводника, квадрату силы тока и времени его прохождения. [45]