Cтраница 1
![]() |
Бюретка Сколэндера с микрометрическим винтом. [1] |
Давление ртути в капилляре достаточно велико, что часто приводит к утечке ртути вследствие недостаточной плотности прокладки вокруг поршня. [2]
Давление ртути, при котором обе кривые практически сливаются, и будет тем наибольшим давлением ртути, при котором еще наблюдается нормальный диффузионный ток в отсутствие поверхностно-активных веществ. [3]
Никаким изменением давления ртути над капилляром не удается подогнать режим так, чтобы капли капали одинаково ( синхронно) при всех потенциалах полярографической кривой. Можно добиться одинакового капанья в области потенциалов, близких к потенциалу нулевого заряда, но это не удается при всех потенциалах хотя бы уже потому, что вес капли р значительно изменяется с изменением времени образования капли и кривая р - имеет максимум. Положение этого максимума на оси времени зависит от пограничного натяжения, зависящего, в свою очередь, от потенциала и очень сильно меняющегося даже при небольшом изменении концентрации поверхностно-активных веществ, добавляемых с целью устранения полярографического максимума ( подробнее см. стр. [5]
Прямое увеличение давления ртути при естественном образовании капли требует значительной высоты ртутного столба, что не всегда технически удобно осуществить, хотя осцилляции могут быть сильно уменьшены. [6]
![]() |
Ртутный затвор-течь. 22 - 228.| Затворы с пористым стеклом, закрытым ртутью. [7] |
В этом затворе давление ртути зависит от давления перепускаемого газа. Когда давление в плече 1 превышает давление ртути, она вытекает из объема между перегородками, освобождая путь газу. [8]
Во время вращения двигателя давление ртути под колоколом, являясь функцией линейной скорости, которая увеличивается пропорционально расстоянию от оси вала, будет увеличиваться в направлении от вала к внутренней стенке колокола. [9]
Зависимость высот волн от давления ртути и от концентрации деполяризатора, а также влияние скорости поляризации на токи в пике показывают, что двух-электронное восстановление протекает с заметными кинетическими ограничениями, характер которых не выяснен. [10]
В результате ступенчатого повышения давления ртути все большее ее количество заполняет поровый объем, поэтому по данным эксперимента имеется возможность построить так называемую кривую капиллярного давления ( капиллярную кривую), представляющую собой зависимость FpT / Vn f ( p), где Урт и Va - объем пор, заполненных ртутью, и общий объем пор соответственно. [11]
В данном случае видимый коэфициент давления ртути в жидкостном термометре имеет численное значение в 3 3 раза большее, чем истиеный ( коэфициент давления газов, и в 150 раз меньшее, чем истинный коэфициент давления ртути в совершенно жесткой оболочке. Это получается в результате того, что в действительности металлическая оболочка термобаллона мало препятствует тепловому расширению ртути. [12]
Таким образом, при увеличении давления ртути заполняются все меньшие и меньшие поры, пока наконец ртуть не заполнит весь объем пор. [13]
Зависимость тангенциальной скорости движения поверхности от давления ртути и геометрических размеров капилляра сложна. [14]
![]() |
Зависимость величин А и К от размеров и режима работы капилляров. [15] |