Cтраница 1
Падающая капля, имеющая вначале шарообразную форму, по мере ускорения падения приобретает форму сфероида, все более сплющенного в направлении, перпендикулярном движению, а при скорости 6 - 8 м / сек. [1]
Равномерно падающая капля - может быть остановлена и даже подброшена вверх восходящим потоком воздуха, если вертикальная скорость потока больше скорости капли ир. [2]
Каждая падающая капля должна тотчас вызывать образование очень тонкокристаллнчеекого ярко-красного осадка, По окончании приливаиия смесь нагревают до 80 - 90, осадок отсасывают горячим, тщательно промывают его горячей водой и сушат в паровом сушильном шкафу. [3]
Каждая падающая капля должна тотчас вызывать образование очень тонкокристаллического ярко-красного осадка. По окончании приливания смесь нагревают до 80 - 90, осадок отсасывают горячим, тщательно промывают его горячей водой и сушат в паровом сушильном шкафу. [4]
Охлаждение падающей капли происходит неравномерно. Быстрее всего температура снижается на лобовой стороне. Если капля при падении вращается, получаемая гранула имеет симметричную структуру. При падении без вращения наиболее интенсивная теплоотдача происходит со стороны, обращенной книзу, и кристаллизация завершается не в центре - образуется гранула с несимметричной структурой. [5]
Снимки падающей капли, сделанные при помощи фотокамеры для быстродвижущихся объектов, представленные на рис. 6, показывают с полной ясностью, почему это имеет место. Висящая капля не просто обрывается, но образует несколько капелек-сателлитов, что неизбежно нарушает энергетическое соотношение и затрудняет расчет, показывая, что необходим сложный динамический анализ проблемы. Однако, как и в других случаях, например для течения жидкостей, находящихся в турбулентном движении, где прямой математический анализ трудно осуществим, проблема может быть разрешена приближенно, при помощи безразмерных соотношений. [6]
На падающую каплю действуют две силы: постоянная сила тяжести, ускоряющая движение капли, и сила сопротивления воздуха, замедляющая ее движение и растущая с ростом скорости капли. Сила сопротивления воздуха растет до тех пор, пока она не станет равной силе тяжести. Дальше прекращается изменение скорости, и падение капель происходит с постоянной скоростью. [7]
В падающей капле ПАВ концентрируются в верхней части, вследствие чего на поверхности капли возникает сила, противодействующая внутренней циркуляции ( с. То же самое относится и к пузырькам. [8]
Улавливание частиц падающими каплями представляет особый случай инерционного осаждения на сферах. [9]
Улавливание частиц падающими каплями представляет особый случай инерционного осаждения на сферах. [10]
![]() |
Образование зарядов в облаке. [11] |
Под действием Еа падающая капля поляризуется, в нижней ее части появляется положительный заряд, в верхней - отрицательный. Движущиеся в восходящем потоке воздуха электроны притягиваются нижней частью капли, а более инерционные положительные ионы воздуха отталкиваются и уносятся далее, сосредоточиваясь вверху. [12]
Следует учитывать, что падающая капля подвергается испарению, ее объем уменьшается, отношение площади поверхности капли к ееобъему увеличивается, скорость падения капли уменьшается. Поэтому диаметр капли в момент ее оседания характеризует ее диаметр во время полета, и не удивительно, что степень оседания жидкости ( по ее объему), как показали данные опыты, пропорциональна квадрату диаметра капель. [13]
В присутствии белка каждая падающая капля дает осадок или мутное облачко. [14]
При дальнейшем увеличении радиуса падающей капли наступает явление дробления крупной капли на более мелкие, которое ниже будет рассмотрено подробнее. Точное рассмотрение движения деформируемой и пульсирующей капли представляет огромные трудности. [15]