Материал: ГФ 11-1

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
background image

 

 

¦

 

   Pb      

 

¦

 

КЭ1      193,7

 

¦

 

 13,2   

 

¦

 

Х2         70,8   

 

¦

 

 26,1    

 

¦

 

 
 

¦

 

 82  121   

 

¦

 

КЭ2      263,9

 

¦

 

  2,0   

 

¦

 

Х3         72,9   

 

¦

 

 44,2    

 

¦

 

 
 

¦

 

52,0 ч     

 

¦

 

КЭ3      264,5

 

¦

 

  1,3   

 

¦

 

Х4         83,0   

 

¦

 

 19,6    

 

¦

 

 
 

¦

 

           

 

¦

 

              

 

¦

 

        

 

¦

 

гамма1    279,2   

 

¦

 

 80,9    

 

¦

 

 
 

¦

 

           

 

¦

 

              

 

¦

 

        

 

¦

 

гамма2    401,3   

 

¦

 

  3,7    

 

¦

 

 
 

¦

 

           

 

¦

 

              

 

¦

 

        

 

¦

 

гамма3    680,5   

 

¦

 

  0,7    

 

¦

 

 
 

+-----------+--------------+--------+------------------+---------+

 

 
 

¦

 

204        

 

¦

 

    -         

 

¦

 

        

 

¦

 

Х1         68,9   

 

¦

 

  0,4    

 

¦

 

 
 

¦

 

   Tl      

 

¦

 

бета   Е0  763

 

¦

 

        

 

¦

 

Х2         70,8   

 

¦

 

  0,7    

 

¦

 

 
 

¦

 

 81  123   

 

¦

 

       _      

 

¦

 

        

 

¦

 

Х3         80,7   

 

¦

 

  0,7    

 

¦

 

 
 

¦

 

3,784 л    

 

¦

 

       Е   243

 

¦

 

 97,7   

 

¦

 

                  

 

¦

 

         

 

¦

 

 
 

¦

 

           

 

¦

 

Э.З.          

 

¦

 

  2,3   

 

¦

 

                  

 

¦

 

         

 

¦

 

 
 

+-----------+--------------+--------+------------------+---------+

 

 
 

¦

 

241        

 

¦

 

альфа1  5485,7

 

¦

 

 85,2   

 

¦

 

Х1         11,9   

 

¦

 

  0,9    

 

¦

 

 
 

¦

 

   Am      

 

¦

 

альфа2  5443,0

 

¦

 

 12,7   

 

¦

 

Х2         13,9   

 

¦

 

 13,3    

 

¦

 

 
 

¦

 

 95  146   

 

¦

 

альфа3  5388,4

 

¦

 

  1,5   

 

¦

 

Х3         17,8   

 

¦

 

 19,4    

 

¦

 

 
 

¦

 

432,1 л    

 

¦

 

КЭ1      21-27

 

¦

 

 13     

 

¦

 

Х4         20,8   

 

¦

 

  4,9    

 

¦

 

 
 

¦

 

           

 

¦

 

КЭ2      38-42

 

¦

 

 31     

 

¦

 

гамма1     26,4   

 

¦

 

  2,4    

 

¦

 

 
 

¦

 

           

 

¦

 

КЭ3      54-58

 

¦

 

 10,5   

 

¦

 

гамма2     59,5 **

 

¦

 

 35,8    

 

¦

 

 
 

L-----------+--------------+--------+------------------+----------

 

 

 

Примечания. 1. В таблице приняты следующие обозначения: 

 
 

Т1/2 - период полураспада; 

 
 

И.П. - изомерный переход; 

 
 

Э.З. - электронный захват; 

 
 

альфа - альфа - излучение; 

 
 

        -

 

 
 

    бета  - бета - излучение;

 

 
 

        +

 

 
 

    бета  - позитронное излучение;

 

 
 

    Е0 - граничная энергия парциального бета - спектра;

 

 
 

    _

 

 
 

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

background image

 

Приладожья, Поморья и Прионежья –   

www.alppp.ru.

 Постоянно действующий третейский суд. 

background image

 

 

    Е - средняя энергия парциального бета - спектра;

 

 
 

КЭ - конверсионные электроны; 

 
 

ОЭ - электроны Оже; 

 
 

гамма - гамма - излучение; 

 
 

гамма +/- - аннигиляционное гамма - излучение; 

 
 

Х - характеристическое рентгеновское излучение. 

 
 

2. Все нуклиды расположены в порядке возрастания массового числа. 

 
 

3. Как правило, не приведены рентгеновские и гамма - линии, а также парциальные спектры с 

 

интенсивностью менее 1%. 

 
 

4. Во всех случаях, когда при распаде радионуклида ядро - продукт образуется в метастабильном 

 

состоянии, приведенные в таблице интенсивности относятся к состоянию равновесия. 

 
 

5. Случаи, когда после распада дочерний нуклид радиоактивен, 

 
 

отмечены знаками ***. 

 
 

6. При составлении таблицы использована следующая литература: 

 
 

1) таблицы стандартных справочных данных ГСССД 14-80 (использованные данные отмечены 

 

знаком **); 

 
 

2) таблицы значений, рекомендованных ГСССД: 

 
 

- Хольнов Ю. В. и др. Характеристики излучений радиоактивных нуклидов, применяемых в 

 

народном хозяйстве: Справочник. - М.: Атомиздат, 1980; 

 
 

- Хольнов Ю. В. и др. Оцененные значения ядерно - физических характеристик радиоактивных 

 

нуклидов, применяемых в народном хозяйстве: Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1982; 

 
 

- Хольнов Ю. В. и др. Оцененные значения ядерно - физических характеристик радиоактивных 

 

нуклидов, применяемых в технике и медицине: Справочник. - М.: Энергоиздат, 1984; 

 
 

3) для нуклидов, не вошедших в указанные в пп. 1) и 2) таблицы ядерно - физические 

 

характеристики выбраны на основе анализа данных, приведенных в указанных ниже изданиях (в 

 

этом случае использованные данные отмечены знаком *): 

 
 

- Lagoutine F, Coursol N., Legrand J. Table de radionuclides Commissariat a l'Energie Atomique. - Paris, 

 

1983; 

 
 

- Martin M.J., Blichert-Toft P.H. Nuclear Data Tables - October, 1970, vol. 8, N 1-2; 

 
 

- Lederer C.M., Shirly V. S. Table of Isotopes. Ed. 7, 1978; 

 
 

- Helmer R.G., etc. Standards for gamma - ray energy 

 
 

calibration. - Atomic Data and Nuclear Data Tables, 1979, vol.24, p. 39-48; 

 
 

- Nuclear Data Sheets, 1973, vol. 10, N. 4-1982, vol.36, N 4. 

 

 

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 

Приладожья, Поморья и Прионежья –   

www.alppp.ru.

 Постоянно действующий третейский суд. 

background image

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ

 

 

 

Основные положения

 

 

 

Вязкость (внутреннее трение) - свойство текучих тел оказывать сопротивление перемещению 

 

одной их части относительно другой. 

 
 

Реология жидкостей изучает их деформационные свойства, способы исследования этих свойств, 

 

а также физико - химическую природу жидкостей. Основными кинематическими переменными для 

 

жидкостей служат деформация и ее скорость. Поэтому для изучения реологических характеристик 

 

жидких сред устанавливают связь между приложенными внешними нагрузками и кинематическими 

 

параметрами. 

 
 

Важнейшей характеристикой простых жидкостей и растворов является вязкость "эта", которая 

 

определяется отношением напряжения сдвига "тау" к скорости сдвига G: 

 

 

                                  "тау"

 

 
 

                           "эта" = ----.

 

 
 

                                    G

 

 

 

Жидкости, для которых "эта" зависит только от концентрации и температуры, называются 

 

ньютоновскими, а все другие жидкости называются неньютоновскими. 

 
 

Различают динамическую, кинематическую, относительную, удельную, приведенную и 

 

характеристическую вязкости. 

 
 

    Динамическую вязкость "эта" обычно выражают в пуазах (пз)  или

 

 
 

сантипуазах (1 спз = 0,01 пз).  Жидкость имеет вязкость 1 пз, если

 

 
 

                                                          -1

 

 
 

напряжение сдвига 1 дин/кв. см создает скорость сдвига 1 с  .    В

 

 
 

системе СИ динамическая вязкость выражается  в  паскалях  за  1  с

 

 
 

(Па х с), имеющих размерности (Н х с)/кв. м.

 

 
 

Когда плотность исследуемой жидкости "ро" включена непосредственно в измерение вязкости, 

 

то в этом случае получают кинематическую вязкость "ни": 

 

 

                                 "эта"

 

 
 

                          "ни" = -----.

 

 
 

                                 "ро"

 

 
 

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 

Приладожья, Поморья и Прионежья –   

www.alppp.ru.

 Постоянно действующий третейский суд. 

background image

 

 

    Выражается она  в  стоксах  (ст)  или  сантистоксах  (1 сст  =

 

 
 

                                       2 -1

 

 
 

= 0,01 ст), в системе СИ - в единицах м с  .

 

 
 

    В ряде случаев требуется определить  вязкость  одной  жидкости

 

 
 

относительно другой - относительную вязкость "эта    .

 

 
 

                                                 отн"

 

 
 

    Часто вязкость выражают как удельную вязкость "эта   , которая

 

 
 

                                                      уд"

 

 
 

показывает, какая часть вязкости раствора обусловлена присутствием

 

 
 

в нем растворенного вещества:

 

 

 

                "эта" - "эта0"   "эта"

 

 
 

      "эта  " = -------------- = ------  - 1 ="эта   " - 1,

 

 
 

          уд        "эта0"       "эта0"           отн

 

 

 

    где "эта" - вязкость раствора; "эта0" - вязкость растворителя.

 

 
 

    Удельная вязкость, отнесенная к единице концентрации раствора,

 

 
 

называется приведенной вязкостью "эта    ":

 

 
 

                                     прив

 

 

 

                                  "эта   "

 

 
 

                                       уд

 

 
 

                       "эта    " = -------,

 

 
 

                           прив       с

 

 

 

где с - концентрация раствора. 

 
 

Для растворов полимеров вязкость является функцией молекулярных масс, формы, размеров и 

 

гибкости макромолекул. Чтобы определить структурные характеристики полимеров, приведенную 

 

вязкость экстраполируют к нулевой концентрации. В этом случае вводится понятие 

 

характеристической вязкости ["эта"]: 

 
 

                                             "эта  "

 

 
 

                                                 уд

 

 
 

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/15413