Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Объем молярный—см. Молярный

Объективы 329, 330, 332, 333, 334, 335 Объем молярный—см. Молярный объем  [c.721]

Углекислый газ (СО ), занимающий объем 450 см и имеющий в начале процесса давление 0,1 МПа, нагревается при постоянном объеме от 100 до 500 °С. Определить давление в конце нагревания, подведенное количество теплоты и изменение энтальпии, если изобарная средняя молярная теплоемкость углекислого газа равна 49,7 кДж/(кмоль X X К).  [c.22]

Молярная концентрация моль/м моль/дм моль/см Молярная концентрация с (X) есть отношение количества вещества п(Х), содержащегося в растворе к объему (1/) раствора V М(Х)У е(Са +)=0,02 моль/дмЗ = = 20 ммоль/дм  [c.40]


Молярная концентрация эквивалента моль/дм моль/см Молярная концентрация эквивалента с[/э1 в(Х) X] есть отношение количества вещества эквивалента Г/якв (Х) Д ] в растворе к объему (V) раствора с(1/2 Са +) =-5 ммоль/л,м  [c.41]

ПЛОТНОСТЯХ из-за окисления системы при разных температурах. Данные оценивают характер действия магнетита на изменение плотности системы. Расчет с использованием полученных результатов показывает, что в системе FeO - FeS с 1 % магнетита увеличивается плотность на 0,03 - 0,04 г/см . Молярный объем расплавов при повышении температуры вследствие окисления несколько возрастает. Это свидетельствует о наличии некоторой разупорядоченности в системе.  [c.43]

Vi — парциальный молярный объем компонента г, т. е. изменение объема раствора при добавлении одного моля компонента i к бесконечно большому количеству раствора данного состава (см. гл. 1, п. 4)  [c.159]

Vi — относитель . ый парциальный молярный объем компонента i, т. е. общее изменение объема при смешении одного моля компонента i с бесконечно большим количеством раствора данного состава [см. (I—14)]  [c.159]

Здесь и в таблице 4.3 Гкр, Рир, Vkp — критическая температура, плотность и молярный объем е — силовая постоянная для расчета интеграла столкновений й k—постоянная Больцмана. См. также обозначения в тексте.  [c.72]

Поскольку в данном случае молярный объем угольной кислоты в паре не превышает 5-10- см /моль, то без большой погрешности для расчетов можно применить закон идеальных газов. При этом можно считать, что при нормальных условиях  [c.84]

Для расплавов электролитов молекулярная электропроводность отнесена к молярному объему расплава, заключенному между электродами, расположенными на расстоянии 1 см  [c.252]

Уг — объем раствора азотной кислоты молярной концентрацией 0,05 моль/дм , израсходованный иа титрование избытка гидроокиси натрия после растворения осадка, см  [c.205]

Уг — объем раствора трилона Б молярной концентрацией 0,025 иоль/дм , израсходованный на титрование цинка, см  [c.207]

Молярный объем бензола Кр = 89 см /моль. молярный объем полиметилметакрилата, согласно формуле (349), равен  [c.344]

Молярный объем нитробензола Fp =103 см /моль молярный объем V полиимида, согласно формуле (349), равен  [c.345]

Большие массовые расходы ОРТ через турбину также обусловливают ряд особенностей органических турбин по сравнению с турбинами водяного пара. Вследствие высокой молярной массы ОРТ (см. табл. 1.1) удельный объем их перегретого пара в конце процесса расширения меньше соответствующего объема пароводяной смеси. Однако увеличение массового расхода у органических турбин превалирует над уменьшением удельного объема пара, а поэтому для органических турбин характерны гораздо большие удельные объемные расходы пара на выходе, чем для турбин водяного пара. Поэтому при значительной высоте лопаток турбины малой мощности имеют высокую степень их парци-альности, что, в свою очередь, способствует увеличению эффективности органических турбин.  [c.14]


Молярный объем т /ток мкмоль /то1 дм /моль сп1 /то1 см /моль 1/то1 л/моль  [c.44]

Результаты расчетов уравнения состояния молярных смесей представлены на фиг. 25 в том же логарифмическом масштабе, в котором на фиг. 21 нанесены результаты для уравнения состояния однокомпонентной системы, также изображенного на фиг. 25 в виде сплошной линии. В статьях Олдера и Смита и Ли результаты расчетов выражены также через величины, представляющие интерес в термодинамике и статистической механике смесей, а в работах Олдера и Ротенберга проводится интересное сопоставление с аналитическим решением Лебовица [51] уравнения Перкуса — Йевика (см. также 54]). Здесь мы ограничимся рассмотрением относительного изменения объема при смешении Д7/7, где V — объем смеси, а ДК = = У — Уид—избыточный объем смеси над объемом идеальной смеси 1 ид, который определяется как сумма объемов чистых компонентов при давлении р, равном давлению в смеси. Обозначим приведенное уравнение состояния чистых компонентов через ф р> (т), а его обращение через (ф) тогда  [c.355]

АВОГАДРО ЧИСЛО, число молекул в граммолекуле (моле) любого вещества Л =6,06 -10 . Это число равно также числу атомов в грамм-атоме любого химически простого вещества или ионов в граммионе или элементарных зарядов е [е — заряд электрона) в заряде одновалентного грамм иона Е = N е (Е — фарадей = 96 490 С). Л. ч. является одной из основных универсальных постоянных молекулярной физики. Его числовое значение. может быть определено различными независимыми друг от друга методами (о1>оло 20). Получаемые результаты разнятся в пределах ошибок опыта, в общем согласуясь друг с другом, что является ярким доказательством реальности молекул и молекулярного строения вен ества. Зная молярный объем тела, т. е. объем V (в см ), занимаемый 1 молем вен1ества в данно.м физико-химич. (агрегатном) состоянии, можно вычислить молекулярную концентрацию тела, т. е. число молекул в единице объема  [c.45]

В предельном, идеально газообразном состоянии все тела имеют одии и тот же молярный объем при заданных условиях. В нормальном состоянии [Т = 273 ,2 р = 760 мм Нд) этот идеально газовый молярный объем = = 22 414 см /молъ. Отсюда легко найти другую молекулярную универсальную постоянную — число Лошмидта — число молекул в 1 см любого газа при нормальных условиях  [c.45]

Рис. 15.56. Температурная зависимость обратной восириимчивости 1/х для твердого Не (молярный объем равен 23,6 см /моль). Магнитная восприимчивость обусловлена ядрами Не , (Из работы Пайпса и Фербенкса [7].) Рис. 15.56. <a href="/info/191882">Температурная зависимость</a> обратной восириимчивости 1/х для твердого Не (молярный объем равен 23,6 см /моль). <a href="/info/16414">Магнитная восприимчивость</a> обусловлена ядрами Не , (Из работы Пайпса и Фербенкса [7].)
Молярный объем m /mol м /моль dm /raol дм /моль m /mol см /моль 1/mol л/моль  [c.106]


Смотреть страницы где упоминается термин Объем молярный—см. Молярный : [c.323]    [c.378]    [c.236]    [c.455]    [c.36]    [c.143]    [c.145]    [c.225]    [c.407]    [c.283]    [c.264]    [c.312]    [c.454]    [c.203]    [c.205]    [c.205]    [c.205]    [c.206]    [c.206]    [c.207]    [c.208]    [c.43]    [c.389]    [c.433]    [c.426]    [c.179]    [c.230]    [c.249]    [c.66]   
Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Молярность

Объем

Объем молярный

Объем молярный

Объем молярный идеального газа при нормаль

Объем молярный ных условиях

Объем молярный—см. Молярный объем

Объем молярный—см. Молярный объем

Объем молярный—см. Молярный удельный —

Объем парциально-молярный компонентов раствор

Объем удельный (парциальный молярный)

Удельный объем и плотность, количество вещества, молярный объем и молярная масса



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте