Знание - теплоемкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты. Законы Мерфи (еще...)

Знание - теплоемкость

Cтраница 1


Знание теплоемкостей может пригодиться для решения различных задач о распределении тепла между телами.  [1]

Знание теплоемкости, необходимо для расчета термодинамических функций при температуре, отличной от тон, при которой они были определены.  [2]

Знание теплоемкости очень важно при изучении многих свойств вещества.  [3]

4 Зависимость изохорнон и изобарной теплоемкостей твердого вещества от температуры в отсутствие агрегатных превраще-ний. [4]

Знание теплоемкостей в пределах от 0 до Т К и тепловых эффектов позволяет производить все расчеты, относящиеся к равновесиям в технологических процессах.  [5]

Знание теплоемкости необходимо нефтепереработчику для составления тепловых балансов аппаратов и оборудования технологических установок.  [6]

Знание теплоемкостей может пригодиться для решения различных задач о распределении тепла между телами.  [7]

Знание теплоемкости веществ ( в том числе и солей) в твердом и жидком ( расплавленном) состоянии необходимо для любых термических и электрохимических расчетов, а экспериментальные данные не всегда имеются. Поэтому часто возникает необходимость примерной оценки теплоемкости изучае мых веществ.  [8]

Знание теплоемкостей растворов электролитов необходимо при расчетах в галургии, в неорганической технологии, в теплотехнике, в ряде других отраслей промышленности. Поэтому экспериментальный материал, характеризующий это свойство, довольно обширен. Однако, как будет видно ниже, точность большинства имеющихся данных, удовлетворяя требованиям прикладных расчетов, недостаточна для теоретической обработки. Кроме того, не только в области повышенных концентраций, наиболее интересной для практики, но и в зоне сильно разбавленных растворов в последнее время все более очевидной становится сложность наблюдаемых явлений. В итоге с 1752 г., когда М. В. Ломоносов включил в свой обширный план изучения растворов определение их теплоемкости в сравнении с теплоемкостью чистого растворителя, до сих пор не только количественная, но и качественная теория теплоемкости не разработана и даже для ее исходных основ предлагаются различные, часто противоречивые гипотезы.  [9]

Знание теплоемкостей растворов электролитов необходимо при расчетах в галургии, в неорганической технологии. Поэтому экспериментальный материал, характеризующий это свойство, довольно обширен. Однако, как будет видно ниже, точность большинства имеющихся данных, удовлетворяя требованиям прикладных расчетов, недостаточна для теоретической обработки. Кроме того, не только в области повышенных концентраций, наиболее интересной для практики, но и в зоне сильно разбавленных растворов в последнее время все более очевидной становится сложность наблюдаемых явлений. В итоге с 1752 г., когда Ломоносов включил в свой обширный план изучения растворов определение их теплоемкости в сравнении с теплоемкостью чистого растворителя, до сих пор не только количественная, но и качественная теория теплоемкости не разработана и даже для ее исходных основ предлагаются различные, часто противоречивые гипотезы.  [10]

Для целей металлургии знание теплоемкостей при комнатной температуре и их температурной зависимости является весьма существенным, поскольку большинство расчетов включает в себя в качестве первого и основного звена более или менее точное определение теплоемкости.  [11]

Таким образом, знание теплоемкостей участвующих в реакции веществ позволяет производить температурные пересчеты всех важнейших термодинамических величин, связанных с химическими процессами.  [12]

Как известно, знание теплоемкостей в значительном интервале температур, начиная с 12 - 15 К, часто может помочь установлению структуры молекул, нахождению вращательных и колебательных движений в них в тех случаях, когда другие методы не обещают должного успеха. Это особенно важно для соединений, находящихся в жидком и твердом состоянии.  [13]

Для определения зависимости теплосодержания от температуры необходимо знание теплоемкостей как функции температуры, хотя бы при одном каком-либо давлении. Рассматриваемая система представляет собой смесь газов ( Н2, N2, СО, СО2) СН4) с метанолом-сырцом.  [14]

К числу недостатков метода следует отнести: необходимость знания теплоемкости образца; невозможность испытания изоляции без нагрузки. Эти недостатки, особенно последний, устранимы. Сейчас проводится работа в этом направлении.  [15]



Страницы:      1    2