Cтраница 2
Представление об элементе, или, точнее, начале, как эмпирически неразложимом веществе наметилось уже у Лемери, который писал - Термин начало в химии не следует брать в значении совершенно точном, ибо вещества, которые мы так называем, являются началами лишь для нас ( a notre egard) и лишь в ту меру, в какую мы не можем продвинуться дальше при делении тел. Нетрудно, однако, понять, что эти начала все же еще делимы на бесчисленные части, которые могли бы быть с большим правом названы началами. Следовательно, под началами в химии понимают те вещества, которые выделены и разделены в меру наших слабых усилий. [16]
В действительности в конце разреза возникает пластическая зона разных форм и размеров в зависимости от свойств, материала и условий нагружения. Если зона мала, то сохраняется деление тела на три области, причем третья, самая маленькая область - пластическая. [17]
В действительности, в конце разреза возникает пластическая зона разной формы и размеров в зависимости от свойств материала и условий нагружения. Если эта зона мала, то сохраняется деление тела на три области, причем третьей, самой маленькой областью, будет пластическая. С ростом нагрузки ( если трещина не распространяется или распространяется, но медленно) пластическая зона растет, и ее размеры могут стать настолько большими, что вторая область ( с асимптотическим решением, характеризуемым коэффициентом интенсивности напряжений К) исчезнет. [18]
В действительности, в конце разреза возникает пластическая зона разных форм и размеров в зависимости от свойств материала и условий нагруженкя. Если эта зона мала, то сохраняется деление тела на три области, причем третьей, самой маленькой областью, будет пластическая. С ростом нагрузки ( если трещина не распространяется или распространяется, но медленно) пластическая зона растет, и ее размеры могут стать настолько большими, что вторая область ( с асимптотическим решением, характеризуемым коэффициентом интенсивности напряжений К) исчезнет. [19]
![]() |
Схемы измельчителей раскалывающего и разламывающего действия. [20] |
Измельчение или разрушение кусков материала раскалыванием или разламыванием осуществляется действием на тело сосредоточенных нагрузок. При этом возникают местные разрушающие напряжения, которые и вызывают деление тела на части. [21]
![]() |
Пропорции головы в профиль. Леонардо да Винчи, 1488 г. [22] |
Золотая пропорция занимает ведущее место в художественных канонах Леонардо да Винчи и Дюрера. В соответствии с этими канонами золотая пропорция отвечает не только делению тела на две неравные части линией талии. [23]
Центром тяжести тела называется точка приложения веса тела. Чтобы найти положение центра тяжести тела сложной формы, используется метол деления тела на тела простой формы, положение центров тяжести которых известно. [24]
Что действительно роднило Галилея с Демокритом, это отрицание существования легких тел: все тела имеют тяжесть. Уже в раннем сочинении О движении ( относящемся ко времени около 1590 г.) Галилей решительно отверг аристотелевское деление тел на тяжелые и легкие. [25]
Так, хлор, сходный в количественном отношении с водородом, потому что входит в разные частицы в таком же пайном количестве, как и водород, даже способный прямо заменять водород, по характеру своих реакций сходен [686] более всего не с водородом, а с кислородом, потому что, подобно последнему, прямо соединяется и с металлами, и с металлоидами. Таким образом, строго говоря, каждый элемент обладает самостоятельными свойствами, но у некоторых из них есть несколько общих признаков с теми, которые уже рассмотрены нами. Поэтому, не придавая делению тел по атомности абсолютного значения, мы будем пользоваться им ( за недостатком другого, лучшего начала) как началом для расположения остальных элементов в ряд, а потому опишем сперва элементы, наиболее сходные с водородом, потом с кислородом, азотом и углеродом. [26]
Следует отметить, что решение этой задачи сразу же приводит к необходимости радикальной перестройки наших обыденных понятий о жидком состоянии тел, прежде всего, в смысле ликвидации противоположности между понятиями текучести и твердости. Как уже упоминалось выше, первая не исключает вторую, но лишь маскирует ее. Необходимо, далее, иметь в виду, что деление тел или, вернее, агрегатных состояний вещества на твердые и жидкие не охватывает действительность, которая раскрывает гораздо более сложное многообразие агрегатных состояний. Помимо жидко-кристаллического ( или мезоморфного) состояния, которое в настоящее время в экспериментальном отношении уже довольно хорошо изучено, современной физике известны такие состояния вещества, которые совершенно не укладываются в схему твердого и жидкого. Сюда относится высокоэластическое, или резинообразное, состояние, которое, как показывают новейшие исследования, может встречаться при известных условиях у таких простых веществ, как сера, фосфор и др. К явлениям этого порядка следует также отнести различные желеобразные состояния, изучением которых физика до последнего времени почти совершенно не занималась. А, между тем, изучение желеобразных систем ( гелей) представляет громадный научный интерес, в особенности для биологии, в которую физика начала проникать лишь совсем недавно в виде особой промежуточной науки - биофизики. [27]
Диэлектрики ( например, стекло, пластмассы) - тела, в которых практически отсутствуют свободные заряды. Полупроводники ( например, германий, кремний) занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Указанное деление тел является весьма условным, однако большое различие в них концентраций свободных зарядов обусловливает огромные качественные различия в их поведении и оправдывает поэтому деление тел на проводники, диэлектрики и полупроводники. [28]
Диэлектрики ( например, стекло, пластмассы) - тела, в которых практически отсутствуют свободные заряды. Полупроводники ( например, германий, кремний) занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Указанное деление тел является весьма условным; однако большое различие в них концентраций свободных зарядов обусловливает огромные качественные различия в их поведении и оправдывает поэтому деление тел на проводники, диэлектрики и полупроводники. [29]
Число различных идеальных реологических тел практически неограничено. Многие из них могут быть построены на основе всего лишь трех простейших тел, называемых классическими, - тела Гука, тела Ньютона и тела Сен-Венана. В отличие от классических тел остальные называются сложными. В соответствии с таким делением тел классифицируются и реологические свойства, которые могут быть фундаментальными и сложными. Сложные свойства являются комбинациями элементарных. [30]