Cтраница 2
Остаточный газообразный гелий в образце может служить теплопередаю-щей средой только до тех пор, пока давление не упадет значительно ниже 10 - 6 мм рт. ст. Экстраполяция кривой давления пара свидетельствует о том, что это заключение должно быть справедливо для температур выше 0 4 К. [16]
Остаточный газообразный гелий в образце может служить тсплопередаю-щей средой только до тех пор, пока давление не упадет значительно ниже 1 () - мм рт. ст. Экстраполяции кривой давления пара свидетельствует о том, что это заключение должно быть справедливо для: температур выше 0 4 К. [17]
Транспортировка газообразного гелия в баллонах и железнодорожных цистернах ( агрегатах) малоэффективна из-за высокой удельной массы тары по отношению к массе гелия. В этой связи в последние годы широко применяется транспортировка сжиженного гелия. [18]
![]() |
Функция распределения атомов гелия по скоростям при 100 и 400 К. Эти две кривые приложимы также к метану соответственно при температурах 400 и 1600 К. [19] |
В газообразном гелии молекулы ( атомы гелия) взаимодействуют между собой очень слабо, и поэтому при решении задачи можно ограничиться рассмотрением только кинетической энергии молекул. [20]
Измерение плотности газообразного гелия показывает, что это одноатомный газ. Чем же объясняется такое различие между атомами водорода, образующими связь, и атомами гелия, которые не образуют связи. [21]
Когда атом газообразного гелия касается острия иглы, огромное положительное напряжение последней вырывает из него электрон. Образовавшийся ион гелия, отталкиваемый положительным зарядом иглы, разгоняется до огромной скорости и, ударяясь об экран, вызывает яркое свечение. [22]
Низкая плотность газообразного гелия затрудняет применение турбомашин для его сжатия. Из-за высокого показателя адиабаты гелий значительно нагревается при сжатии; отношение давлений в ступени гелиевого компрессора должно быть ниже, чем у воздушного. Помимо криогенной техники, гелий широко применяется при сварке, в ядерной энергетике, ракетной технике и других отраслях. Наибольший научный интерес вызывает жидкий гелий, поведение которого во многом изменило ранее сложившиеся классические представления о свойствах жидкостей. [23]
![]() |
Принципиальная тех - нологическая схема гелиевой ожижительно-рефрижераторной установки. [24] |
Подпитка установки газообразным гелием производится из реципиентов в количестве, эквивалентном производительности установки по жидкому гелию. [25]
![]() |
Схема процесса адиабатного размагничивания. [26] |
Камера заполнена газообразным гелием и помещена в ванну с жидким гелием 3, находящимся под вакуумом при Т 1 - ь 1 5 К - Газообразный гелий является теплообмен-ным газом и служит для отвода тепла от образца 1 к жидкому гелию. [27]
![]() |
Схема процесса адиабатного размагничивания. [28] |
Камера заполнена газообразным гелием и помещена в ванну с жидким гелием 3, находящимся под вакуумом при Т 1 - 5 - 1 5 К - Газообразный гелий является теплообмен-ным газом и служит для отвода тепла от образца 1 к жидкому гелию. [29]
В промышленных масштабах газообразный гелий извлекают из природных газов. Процесс выделения гелия связан с конденсированием этих примесей методом глубокого охлаждения. Процесс как бы разбивается на две стадии: получение сырого гелия ( газ, содержащий 70 - 90 объемн. [30]