Momentul observației - referința chimist 21


Pentru măsurarea coeficientului de auto-difuzie microscopice în unele studii [622, 623], folosind metoda difuziei cu neutroni inelastic (INS). timpul de observare pentru această metodă este de 10 s. Se obțin prin valorile RMN și INS pentru limita de apa Dos cu aproximativ o comandă mai mică decât valorile pentru volumul de apa Dop [620]. [C.240]

HTS - ora curentă de observare / -7 - Tipuri de CTS stări ale elementului [c.154]

monitorizarea timpului calendaristic, Număr subsistem de respingere compresor [c.250]

Orice parametri de proces controlat (temperatură, presiune, debit și alți reactivi.) Variază în mod aleatoriu în timp și, prin urmare, sunt procese aleatoare. In timpul urma un proces aleatoriu care are un anumit tip, nu este cunoscut în prealabil, se face referire la punerea în aplicare a unui proces aleatoriu. Un proces aleatoriu poate fi văzută ca un sistem format dintr-un număr infinit de variabile aleatoare. Fixarea valorilor unui proces aleatoriu, la anumite intervale de timp, vom obține un sistem de variabile aleatoare. Intervalele trebuie să fie suficient de mare pentru a maretiei valori aleatoare au fost derivate din experimente independente. [C.7]

În cazul. inerție (dinamic) al obiectului este definit ca gradul de neliniaritate a caracteristicii medii în timpul perioadei de observație de la 0 până la [c.441]

În - citirea pe termometru Beckman ebulliometre. care servește pentru a se potrivi momentul observării în ebulliometre cu o soluție. [C.72]

monitorizarea în timp a performanțelor echipamentelor într-un mecanizate, automatizate, și hardware industriile are un loc important în balanța timpului de lucru. Observarea poate fi activă n pasivă. In timpul tensiunii de operare active de supraveghere și monitorizează procesul de concentrare. pentru a verifica corectitudinea parametrilor date (temperatură, presiune). În acest moment, prezența Executivului la locul de muncă este necesară. În timpul perioadei de supraveghere pasivă nu este obligat să monitorizeze în mod constant funcționarea echipamentului sau a procesului tehnologic. [C.78]

În prezent, monitorizarea nivelurilor de atmosferă zafyazneny, sol, apă și sedimente de fund ale râurilor, lacurilor și mărilor [C.23]

Matematician. O mică clarificare. În testul organul organism sau țesutul țintă, în cazul în care particula începe să se miște, iar direcția căreia proiectată de translație și o mișcare de rotație în timpul perioadei de observație, selectate în mod aleatoriu. Corpul de bază locație începutul mișcării particulelor și direcția mișcării sale pentru proiecția trebuie să fie aceeași ca și în testul. [C.32]


Substanța solidă, spre deosebire de gazul și lichidul este un agregat de molecule sau macromolecule, a căror configurație nu este modificată în mod substanțial în timpul observațiilor. Cu alte cuvinte - solide are practic nu se schimbă în structura timpului. [C.20]

Notă scara areometrului mărturia lui. În timp ce observați hidrometrul nu trebuie să atingă pereții cilindrului. Ridicarea 1-2 cm areometrului din nou înmoaie în soluție și o dată defini din nou mărturie. Se toarnă soluția înapoi în flacon. spălare hidrometru. [C.251]

În sistemele reale, entropia caracterizează gradul de libertate instabil. și se aplică pentru ei conceptul de entropie. În acest caz, vorbim de echilibru termodinamic de grade instabile de libertate. Cu toate acestea, strict deterministe (mecanice) grade de libertate a sistemului nu este în echilibru termodinamic. Mai mult decât atât, conceptul de entropie poate fi aplicat numai acelor grade de libertate. care, în timpul observării instabilitatea sistemului se dezvoltă. grad stabil de libertate nu contribuie la greutatea statistică a sistemului și nu sunt incluse în entropia globală. Cu peretele lor solid al poziției vasului cu gaz - gigant timpul de fluctuație relaxare termodinamică care corespunde duratei de viață a navei, adică, timp, mult mai mult timp de monitorizare a sistemului. [C.397]

Structuri Microblocks supramoleculare sunt structuri care sunt în mod constant distruse în anumite locații și sunt formate în celălalt. timpul lor de viață la temperaturi ridicate este mică în comparație cu timpul de observare, dar semnificativ mai mult decât tranziția de segmente libere (non microblocks) dintr-o poziție de echilibru la altul. Prin urmare, pentru o perioadă suficient de lungă structură de observare cristalin se topește de polimeri și polimeri necristaline la temperaturi ridicate, media percepută ca un set de lanțuri încâlcite la întâmplare. Prin urmare, în anumite condiții experimentale, de exemplu, în studiul termodinamicii (echilibru) proprietățile polimerilor amorfi. model de lanțuri încurcate la întâmplare este aproximativ corectă. Acest lucru este susținut de principiile menționate mai sus la ergodic cronometrarea t X. Din punct de vedere fizic cineticii acest model, cu toate acestea, nu este satisfăcătoare. [C.56]

Experimentele au arătat că mișcarea browniană este complet independentă de natura substanței variază în funcție de temperatura, vâscozitatea dimensiuni medii și ale particulelor. Sub efectul batai haotice molecule de solvent dispersa particulele de fază se pot face, de asemenea mișcări aleatorii. Mutarea în spațiul particulelor apare ca rezultat al acțiunii loviturilor Totalitati mediate pe parcursul timpului de observare (experiențele particulelor 1 sec aproximativ accidentul vascular cerebral). Numărul atacurilor care provin din toate părțile, cu o dimensiune mică a particulelor nu este de obicei aceeași și se deplasează în spațiu printr-un traseu complex (fig. 87). Dacă dimensiunea și masa particulelor fazei disperse depășesc anumite limite. probabilitatea de accident vascular cerebral de compensare reciprocă este mult mai mare. Acesta este motivul pentru dimensiunea particulelor. de exemplu, 4-5 microni fac mișcări doar mici care oscilează în jurul unui centru. Când dimensiunile particulelor mai mari se observă mișcarea browniană. [C.300]


Deoarece difuzia luminii depinde puternic de mărimea particulelor. definirea unor modificări ale intensității opalescenta pot fi aplicate cu succes studiul locului în sistemul proceselor de agregare și dezagregare. În acest scop, este recomandabil să se construiască programe, care se pune pe valorile ordonatei sol dispersia luminii, iar pe abscisă - timpul de observare. [C.52]

Parametrii principali ai AE (GOST 27655-88) este numărul de impulsuri pe parcursul timpului de observare și activitatea este egal cu numărul de impulsuri în timpul unui anumit interval de timp de observare (de obicei 0,1 sau 1). De fapt, nu toate impulsuri înregistrate AE, dar numai peste un anumit prag 1) n (fig. 2.44, b). Apoi, parametrii de emisie denota N cont scorul total și viteza de N. [c.173]

Pentru o interpretare corectă a Mössbauer spectre trebuie să fie luate în considerare și destul de o lungă perioadă de timp de observare. Deci, în studiul liniilor Fe nu s-au găsit că Re po- [c.203]

Strict vorbind, prezența numai a porțiunii liniare a polimerului este tipic cu un singur timp de relaxare. Pentru-polimer reală poate fi văzută o parte a curbei, liniară aparentă în timpul observației, dar în realitate, din cauza diferitelor tipuri de mișcare moleculară cu timpi de relaxare foarte lungi. [C.123]

mișcare browniană de suspensii, coloizi și particule este o consecință directă a mișcării termice a moleculelor de mediu și accident vascular cerebral lor Promiscuitatea unei anumite particule. Sub influența unei astfel de particule șocurilor se mișcă neregulat în spațiu. Aceste mișcări sunt rezultatul acțiunii medii a totalității impactului în timpul perioadei de observație (1 sec particulă suferă aproximativ 10 lovituri). Pentru particule mici, numărul de accidente vasculare cerebrale provin din direcții diferite, de obicei, nu același lucru și, prin urmare, acestea se deplasează în direcții diferite pe o traiectorie complexă (fig. 39). Prin creșterea dimensiunii și masa particulelor probabilitatea de lovituri de compensare reciprocă crește, ducând la dimensiunea particulelor de 4-5 microni face mișcări doar mici care oscilează în jurul unui centru. Când diametrul particulelor mai mari de 5 microni mișcare browniană practic se oprește. [C.121]

mișcare browniană de suspensii, coloizi și particule este o consecință directă a mișcării termice a moleculelor de mediu și accident vascular cerebral lor Promiscuitatea unei anumite particule. Sub influența unei astfel de particule șocurilor se mișcă neregulat în spațiu. Aceste mișcări sunt rezultatul acțiunii medii a totalității impactului în timpul perioadei de observație (1 sec particule experiențe despre accidente vasculare cerebrale). Când mărimea mică a particulelor numărul de accidente vasculare cerebrale, referitoare la unghiuri diferite, de obicei, non- [c.145]

Diferitele straturi ale numărului de atomi de sferice, astfel încât p inegal - este o funcție a distanței R. Numărul de atomi pe unitatea de volum și poate varia datorită migrației atomilor între pozițiile adiacente ale echilibrului. Prin urmare, este valoarea dn medie în timpul perioadei de observație. În consecință, [C.12]

articole similare