Cтраница 1
Огромное количество атомов, содержащихся даже в самом незначительном объеме любого вещества, заставляет думать, что элементарные частицы, из которых оно состоит, плотно спрессованы. [1]
Кристаллы, содержащие огромное количество атомов ( - 1023), на первый взгляд кажутся намного сложнее подавляющего большинства молекул - систем из сравнительно небольшого числа атомов. [2]
![]() |
Кривая частоты.| Параметр кристаллической решетки силавоп железа и хрома ( твердые растворы замещения. [3] |
Однако если мы примем во внимание огромное количество атомов, составляющих кристалл, то можно ожидать, что в объеме одного кристалла существует очень много малых по размеру участков с весьма значительным отклонением от среднего содержания. [4]
Однако, если мы примем во внимание огромное количество атомов, составляющих кристалл, то можно ожидать, что в объеме одного кристалла существует очень много малых по размеру участков с весьма значительным отклонением от среднего содержания. [5]
![]() |
Кристаллическая решетка о.ц.к.. а - чистый металл. 6 - твердый раствор замещения. раствор внедрения.| Кривая частоты. [6] |
Однако, если мы примем во внимание, огромное количество атомов, составляющих кристалл, то можно ожидать, что в объеме одного кристалла существует очень много малых по размеру участков с весьма значительным от-клонеш м от среднего содержания. [7]
Такое количество электронов легко привести в движение внутри проводника, содержащего огромное количество атомов ( например, в каждом грамме меди содержится 95 - 1021 атомов. Но получить такой заряд, собрав отдельно положительные ионы или электроны, практически невозможно. [9]
Такое количество электронов легко привести в движение ьнутри проводника, содержащего огромное количество атомов ( например, в каждом грамме меди содержится 95 1021 атомов. Но получить такой заряд, собрав отдельно положительные ионы или электроны, практически невозможно. [10]
Многие биологические макромолекулы типа белков или нуклеиновых кислот состоят из такого огромного количества атомов, что сборка их модели из отдельных шариков и трудоемка, и дорога. [11]
Даже такие малые количества вещества, которые едва различимы в оптический микроскоп, содержат огромное количество атомов. Поэтому вещество макроскопически представляется нам сплошным. [12]
Дело в том, что рассасывание таких дефектов, как дислокации, связано с переносом огромного количества атомов растворителя. Поэтому указанный процесс протекает крайне медленно. Кроме того, даже в весьма тщательно отожженном металле сохраняется огромное множество дислокаций. Рассасывание дислокаций тормозится также из-за образования вокруг них скоплений ( облаков) из атомов углерода, обладающих большой подвижностью. Поэтому за время медленного охлаждения металла в эксперименте С. В. Богданова плотность дефектов ковочного происхождения вряд ли практически заметно изменилась. [13]
Неравновесность излучения в гоне реакции не влияет на чисто термический характер излучения частиц сажи, состоящих из огромного количества атомов. [14]
Реальные опыты по исследованию ядерного магнитного резонанса проводятся, конечно, не с отдельными атомами, а с образцами, содержащими огромное количество атомов. Взаимодействие ядер с электронами и другими ядрами усложняет явление. [15]