Cтраница 1
Движение капелек или частиц относительно воздуха определяется формой, размером и плотностью частиц. [1]
Движение капелек нефти под действием капиллярных сил всегда направлено от мелких пор в сторону крупных. [2]
При движении капельки нефти в жидкости ионы диффузного слоя отстают от частицы, связанной с адсорбционным слоем, вследствие чего нарушается электронейтральность системы. [3]
![]() |
Опыт Милликена. [4] |
Оптическая система позволяет следить за движениями капелек. [5]
Таким образом, существуют три стадии при движении капелек, увлекаемых ветром. [6]
При соответствующем выборе полярности пластин под действием силы Fe движение капельки замедлится, а затем направление движения капельки сменится на противоположное. [7]
Были проведены опыты, имеющие целью предварительную проверку этой картины движения капелек при опрыскивании, а также получение эмпирических данных о способах изменения опрыскивающей аппаратуры самолета, обеспечивающих устранение сноса капелек ветром. [8]
![]() |
Зависимость длины s перемычки между двумя каплями от напряженности. о горизонтального электрического поля. По В. А. Дячуку и др.. [9] |
Это позволит определить, какое приближение уместно использовать при решении уравнений движения капелек относительно друг друга. Во всяком случае, из-за образования перемычки под действием электрических сил должно отсутствовать ограничение для соударения капелек любых размеров, налагаемое теорией гравитационной коагуляции. [10]
Эта формула находит применение, например, при расчете осаждения капелек тумана или расчете движения очень малых капелек жидкости при течении влажного пара. С увеличением числа Re изменение коэффициента сопротивления шара качественно совпадает с законом, приведенным для цилиндра. На этом принципе основана работа простого прибора для измерения степени турбулентности внешнего потока. По уменьшению сопротивления маленького шарика регистрируют критическое число Re. Зависимость критического числа Re от степени турбулентности известно по измерениям турбулентности с помощью специального малоинерционного прибора, которым можно измерять малые пульсации скорости. [11]
При соответствующем выборе полярности пластин под действием силы Fe движение капельки замедлится, а затем направление движения капельки сменится на противоположное. [12]
Выше уже было показано, как определить г из опыта в отсутствие поля; достаточно определить ( следя за движением капельки под микроскопом) предельную скорость v при наличии поля, чтобы знать заряд капельки. [13]
Если число Рейнольдса, соответствующее капле радиусом R, меньше единицы, то силы вязкости будут определяющими вблизи капли и движение капелек будет подчиняться закону Стокса. [14]
Установлено, что в эмульсиях с капельками до 3 мкм наблюдается броуновское движение и от вероятности столкновений, обусловливаемых самим движением капелек, их сцеплением ( определяемым электрическим зарядом) будет зависеть успех коагуляции диспергированных частичек. [15]