Полагая х = (х — 1)/(2К,4)!?, из соотношений (4.1.4) и (4.1.5) получим: @ — Убода)/(2К бода)! — ( — Оод)/(2К и^ = 2, откуда К, можно определить по формуле: к, = < [ — Убад(бола) » — к — од (боа) ]° — @&1.8) Часто длина переходной зоны бывает мала по сравнению с рас- стоянием от верхнего конца ереды до точки измерения; в этом слу- чае дд И ба МОГут быть грубо приняты равными /,ь. Тогда соотношение (4.1.8) примет вид: К, == В04) '° ((од — болё)*. (4.1.9) Примем о’ = ((а — бода)/(24о), оз == Х/И, тогда выраже- ние (4.1.9) можно записать в другой полезной форме: К, = 3 о') хи. (4.1.10) Это выражение может быть использовано в тех случаях, когда на нижнем конце среды вместо времени измеряется объем профиль- тровавшегося раствора. Соотношение между объемом раствора, прошедшим через единицу площади поперечного сечения пори- стой среды, и в})еиенеи имеет вид У, = И{,. Таким образом, график зависимости С/Со (где С — концентрация на нижнем конце среды) относительно И, будет иметь вид, близкий к графику функции нормального распределения, стандартное отклонение которой равно (Уом — Уоле)/(2Уо) Запуск трассерной волны. Рассмотрим систему: д° дс. ос Ков — “ — аг› С(к, 0) =0, С(0, ) = ! :<{, С(0, 2=0 {>!, (4.1.11) С(со, #) =0, отвечающую запуску трассерной волны (рис. 4.1.2). 3* 67