Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Энергия среды

    Коэффициент поглощения (Кп) лучистой энергии средой зависит от свойств среды и длины волны электромагнитного излучения (>и) [c.114]

    Исследуем полученную зависимость радиуса ядра ССЕ от удельной объемной энергии среды (/ ), т. е. от влияния различных внешних условий изменения состава растворителя, температуры и т. д. В предельном случае при / =0 из формулы (12) следует, что Гк = —2а//2- Физически этот случай не реализуется, так как соответствует отсутствию межмолекулярных взаимодействий между молекулами среды. И вместе с тем, он выражает физическое условие, что радиус г не может быть меньше значения Гк- [c.110]


    Как было показано на примере частицы, находящейся в прямоугольной потенциальной яме, частицы атомного размера не могут иметь любое заданное значение энергии—существует дискретный набор разрешенных значений энергии. Среди них существует некоторое минимальное значение энергии. Соответствующее этому значению энергии состояние называется основным состоянием. Все остальные состояния с более высокими значениями энергии называются возбужденными. Возбужденные состояния отдельной изолированной системы (атома, молекулы) неустойчивы, и рано или поздно происходит переход системы в основное состояние, причем избыточная энергия отдается окружающей среде, чаще всего в виде кванта электромагнитного излучения. [c.15]

    Здесь хотелось бы обратить внимание на те возможности в разработке высокоэффективных технологических процессов, которые открывает принцип функционирования физико-химических систем в условиях, далеких от равновесия. Принцип этот, как было сказано в гл. V, в 1960—1970-е годы получил теоретическое обоснование в неравновесной термодинамике, а за самое последнее время — широкую практическую апробацию в качестве основы интенсификации многих отраслей химического и металлургического производства. Увеличение объема выпуска продукции в единицу времени и повышение ее качества сегодня во многом определяется максимальной концентрацией используемых потоков энергии. Среди них все шире получают распространение потоки горячих газов, электронные пучки, плазмотроны, лучи оптического квантового генератора — лазера. [c.234]

    Периодическая система элементов и электронная структура ат( мов. Для каждого атома в принципе возможно неограниченное число отдельных состояний, различающихся по своей энергии. Среди них одно единственное состояние с наименьшей энергией называется нормальным или невозбужденным. Все остальные энергетические состояния с большим запасом энергии называются возбужденными. Для перевода атома из нормального в возбужденное состояние необходимо сообщить ему некоторую энергию — энергию возбуждения. Когда речь идет об электронной структуре атомов, имеют в виду прежде всего их нормальное состояние. [c.54]

    Рассмотрим жидкость, находящуюся в открытом сосуде, нагреваемом извне. Процесс испарения может быть упрощенно объяснен следующим образом. В объеме жидкости молекулы взаимодействуют между собой больше, чем в газовой фазе, и, чтобы перейти из жидкой фазы в газовую, надо затратить определенную энергию. Однако, согласно распределению молекул по энергиям, среди них имеются молекулы, обладающие кинетической энергией, в 5—15 раз большей средней кинетической энергии молекул жидкости. Эти молекулы, составляющие малую долю от всех молекул, могут покинуть жидкую фазу и вылететь из объема в газовую фазу. Средняя энергия молекул, оставшихся в объеме, при этом понизится, и для повышения ее необходимо будет подвести теплоту извне. Таким образом, процесс испарения эндотермичен, но так как происходит компенсация энергии путем притока теплоты от окружающей среды, жидкость в открытом сосуде может быть испарена полностью. [c.42]


    Она должна быть всегда положительной, что и указано в (9,10), так как только в этом случае выделение тепла диссипации будет происходить согласно уравнениям (7,11) и (7,11а) за счет уменьшения кинетической и потенциальной энергии среды или за счет работы внешних сил и притока энергии извне. Исходя из этого, можно доказать, что коэффициенты вязкости т] и С положительны. [c.46]

    В соответствие с первым законом термодинамики изменение внутренней энергии среды происходит за счет работы над [c.286]

    Общим недостатком всех рассмотренных гравитационных экстракторов является недостаточно тонкое диспергирование жидкостей и малая интенсивность их перемешивания. Этот недостаток устранен в колонных экстракторах, работающих с подводом внешней энергии, среди которых наибольшее применение в химической промышленности получили колонны роторно-ди-с к о в ы е (рис. ХП-4, а) и колонны с чередующимися смесительными и отстойными зонами (рис. ХП-4, б). [c.566]

    Выше уже указывалось, что при рассмотрении упругих характеристик твердого тела предполагается, что напряжение I (т) в момент времени т определяется деформацией ст (т) в тот же момент времени, а следовательно, делается предположение о квазистатическом характере упругого деформирования, т. е. (т) = 00 (т), где Ео — статический модуль упругости (для данного типа деформации) идеально упругого тела. Тем самым считается, что при периодическом деформировании напряжение t находится в одной фазе с деформацией ст. Однако для реальных кристаллов это не так состояние равновесия не успевает установиться, и имеют место диссипативные процессы. В настоящее время для кристаллических материалов известно много механизмов рассеяния энергии, среди которых следует отметить релаксационные потери, связанные с наличием тех или иных структурных дефектов, вязкое затухание, обусловленное наличием вязкости и теплопроводности в анизотропном твердом теле, потери, связанные с необратимыми явлениями (механический гистерезис) и резонансное затухание, которое обязано тому, что реальные тела являются колебательными системами с большим числом степеней свободы. [c.139]

    Микоплазмы (особенно после обнаружения новых свободно-живущих видов) представляют собой группу, чрезвычайно разнообразную с точки зрения физиолого-биохимических особенностей. Эти прокариоты могут расти на искусственных средах разной степени сложности (от простых минеральных сред до сложных органических) или только внутри организма-хозяина, из чего можно заключить, что диапазон их биосинтетических способностей весьма широк. Разнообразны и способы получения микоплазмами энергии. Среди них описаны виды, получающие энергию [c.170]

    Воспользуемся теперь решением (22.10) уравнений теории упругости для вычисления полной упругой энергии среды. Полная упругая энергия может быть получена из выражения (22.1) для плотности упругой энергии в результате интегрирования ее ио всему бесконечному пространству  [c.203]

    В начале своего пути осколки имеют положительный заряд от 10 до 20 электронных зарядов, так как некоторые из орбитальных электронов составного ядра стряхиваются при делении. Проходя через вещество, осколки теряют свою энергию в основном на ионизацию среды. Вдоль пути двух осколков образуется 5-10 пар ионов. Замедлившиеся осколки захватывают электроны и к мо.менту, когда их энергия уменьшается до тепловой энергии среды, становятся электрически нейтральными. Время замедления осколков в воздухе 10 сек, а в плотных средах 10" —10" сек. За это время они пробегают в воздухе расстояние 2см, а в плотных средах 10 см. [c.930]

    Экспериментально Джоулем было установлено, что количество выделившегося тепла АР прямо пропорционально уменьшению АИ7 потенциальной энергии среды, т. е. совершенной работе. Коэффициентом пропорциональности между величиной совершенной работы в механических единицах (джоулях) и теплотой, измеренной в калориметрических единицах (калориях), является так называемый механический Эквивалент теплоты. Если же измерять и теплоту и работу в одних и тех же единицах, принимая одну калорию равной 4,184 дж, то коэффициент пропорциональности обращается в единицу, и можно написать для системы, претерпевшей циклическое превращение  [c.216]

    Начальная стадия присоединения (а) дает возбужденный диметилциклопропан, который несет энергию теплового равновесия реагентов, теплоту реакции и избыток кинетической или колебательной энергии, внесенной метиленом. При очень низких давлениях возбужденный диметилциклопропан перегруппировывается (9 и е), при более высоких давлениях он может быть дезактивирован при столкновении (г), и предельный выход при повышении давления — 55%. Интересно, что в этом случае для получения предельного выхода требуется намного более низкое давление, чем при присоединении к этилену [194, 198], когда возбужденный циклопропан не может распределять избыток своей энергии среди столь многих форм колебаний. [c.385]


    Молекулярный ион обычно получает и электронную и колебательную энергию. Среди электронных уровней имеются отталки-вательные, поэтому существует вероятность того, что молекулярный ион образуется в отталкивательном состоянии (рис. 1, кривая 3). Из этого состояния ион распадается примерно за 10 сек, т. е. за то время, которое требуется осколкам молекулы, чтобы разойтись на расстояние 1 А. Подобные процессы типичны для фотохимии, особенно при больших энергиях фотонов (в области вакуумного ультрафиолета). При электронном ударе по такому [c.10]

    Получим диссипативную функцию для среды, описываемой системой уравнений (1.58), функцию, описывающую производство энтропии смеси для фиксированной массы смеси за счет внутренних процессов. В отличие от изменения полной энергии среды Е, описываемого производной ОЕ1В1, изменение энтропии смеси, опи- [c.60]

    В обычных реакторах появляющиеся в результате деления нейтроны обладают значительно более высокими энергиями, чем тепловая энергия среды. Следовательно, можно предположить, что все нейтрошл при делении появляются при некоторой энергии Е Ет, т. е. тепловой энергии.  [c.58]

    Однако большое значение имеют данные по величинам свободной энергии и их изменений с температурой. По сравнению с нормальным октаном изомеры при стандартной температуре в 298,16°К обладают как большими, так и меньшими величинами свободвой энергии. Среди одЕ(озамещенных изомеров ниже нормального октана находятся метильные замещенные в положении 2 и 3 большей свободной энергией обладает 4-метилгептан 3-этилгептан равноценен нормальному октану. [c.48]

    Ддя гомоадерных молекул наименьшему значению орбитальной энергии среди МО симметрии отвечает орбиталь тг и выражение (4.38) легко обобщается, щредингеровская функщ1я имеет вид [c.248]

    Естественное солнечное освещение благоприятно влияет на устойчивую работоспособность человека, вызывает бодрость, прилив энергии. Среди искусственных источников освещения предпочтение следует отдать люминесцентным лампам. Учебный кабинет следует оснащать светильниками с регулируемой яркостью, чтобы при демонстрации диапозитивов, частей диафильма или кинофильма включение и выключение общего освещения производилось не сразу, а постепенно. Частое включение и выключение освёщбН/ия о 4ень утомительно для зрения. Рабочие места учащихся должны иметь дополнительное местное освещение. При этом не рекомендуется применять светонепроницаемые ламповые абажуры, поскольку они создают конкретные светотени, утомляющие зрение. Для обеспечения нормальных условий освещенности экрана при просмотре диапозитивов, диа- и кинофильмов необходимо предусмотреть затемнение световых проемов кабинета. Следует отметить также, что проецирование изображения на стену уменьшает яркость и искажает цвет изображения, увеличивая напряжение зрения, что совершенно недопустимо. [c.76]

    С1п 2 I 2.) ( ) 1, где С — постоянная. Исходя из формулы (П.З), в работе [129] показано, что среди деревьев с п вершинами наибольшая сумма положительных собственных значений соответствует графу (см. рис. П.З, а). Отсюда следует, что наименьшую п-электронную энергию среди ненасыщенных ациклических углеводородов имеет нераэветвленный нолиен (СН) Н2. Каталог различных приближенных формул для полной я-электронной энергии с оценками их точности приведен в работе [141]. [c.56]

    Причину, вызывающую удивление, можно объяснить так не очевидно, что реакция, способная к протеканию по следующим альтернативным сложным путям (каждый из них приводит в итоге к заверщенной структуре), должна характеризоваться тем свойством, что наиболее стабильная заверщенная структура достигается на таком пути, избранном реакцией, который на каждой стадии имеет наименьщую свободную энергию среди всех возможных путей для данной стадии.  [c.528]

    Одним нз путей для введения понятия энтропии является развитие топ точки зрения, что рассеивание энергии среди компонентов системы может быть вычислено. Эго приводит к статистическому определению энтропии. Другой путь, который развивает точку зрения, что рассеивание может быть связано с количеством теплоты, переше1шпм в систему, приводит к термодинамическому определению. [c.141]

    Энергия излучения, переданная среде, расходуется на образование ионов (атомных и молекулярных), вторичных (выбитых) электронов с энергией, достаточной для ионизации еще неск. молекул среды (т. наз. энергетические, или 8-электроны), сверхвозбужденных состояний. Расстояние, на к-ром происходит каждая послед, ионизация, прогрессивно уменьшается, достигая неск. нм при потере энергии вторичным электроном до величины, меньшей потенциала ионизации молекул среды. Вторичные электроны, не производящие ионизации, имеют еще достаточно энергии для возбуждения молекул. Взаимод. их со средой приводит к появлению возбужденных состояний молекул и ионов и дaJ ьнeйшeмy снижению энергии вторичных электронов до нек-рой пороговой энергии электронного возбуждения Е . Электроны с энергией Ец < Е < кТ (< Г-тепловая энергия среды, постоянная Больцмана, Т-абс. т-ра) наз. электронами не-довозбуждения. В конденсир. фазах на физ. стадии происходит также образование коллективных возбуждений-плазмонов, за время существования к-рых (10 -10 с) энергия, составляющая от 15 до 25 эВ, локализуется на отдельных молекулах, в результате чего происходит ионизация последних или переход их в высоковозбужденные состояния. [c.152]

    Расщепление -уровней в плоско-квадратных комплексах имеет гораздо большую величину. Если лиганды расположены в плоскости ху ( ,2 1-орбиталь используется для образования а-связи), ,2-орбиталь обладает наименьшей энергией среди несвязывающих орбиталей, а ,-орбиталь — наибольшей. Между энергетическими уровнями -орбиталей в плоско-квадратных комплексах возникает несколько энергетических интервалов. Комплексы с такой структурой встречаются довольно часто среди ионов с конфигурацией , к числу которых относятся Р1, Рс1 и N1 , где все -электроны могут быть размещены на несвязывающих орбиталях. [c.420]

    Световая энергия поглощается селективно, тогда как излучения высокой энергии поглощаются менее избирательно, практически независимо от химического строения полимера. Существует несколько механизмов передачи энергии среде электронами. Преобладание того или иного механизма определяется прежде всего энергией электронов и в меньшей степени характером поглотцаю-щего материала. При высоких энергиях электронов ее потеря (пе- [c.212]

    Обычно прн расчете КПД относят полезную работу к теплоте реакции, выделяемой при потреблении соответствующего количества реагентов. Поскольку для некоторых реакций возможна утилизация энергии окружающей среды при получении полезной работы, то идеальный КПД в этом случае выше единицы. Эгхергетический метод исключает такой результат, включая используемую энергию среды в располагаемую работу. Эксерге-тический метод пока еще не получил широкого распространения, поэтому здесь его не применяем. [c.423]

    Когда часть (1 — р) падающего света пройдет через верхнюю границу раздела красочного слоя, его поток будет уменьшаться на постоянную величину для каждого элементарного участка пути. Это — закон Бугера. В совершенно немутной среде это изменение потока происходит в результате поглощения лучистой энергии средой, превращающей ее в тепло. [c.461]

Рис. 1. Полиэкстремальныб зависимости радиуса ядра ССЕ (Л ) от а - энергии межмолекулярного взаимодействия дисперсионной среды (Эдс), б - соотношения бдс Эт дисперсных система в - отношения удельных объемных энергий среды ( и фазы Рис. 1. Полиэкстремальныб <a href="/info/363335">зависимости радиуса</a> ядра ССЕ (Л ) от а - <a href="/info/330065">энергии межмолекулярного взаимодействия</a> <a href="/info/3689">дисперсионной среды</a> (Эдс), б - соотношения бдс Эт <a href="/info/2488">дисперсных система</a> в - <a href="/info/960063">отношения удельных</a> <a href="/info/21518">объемных энергий</a> среды ( и фазы
    Как будет показано в разд. 1.7.4, колебательные уровни с энергиями порядка Ео образуют квазиконтинуум. Это обусловлено разнообразием способов распределения больших порций колебательной энергии среди осцилляторов многоатомных молекул. До некоторой степени это справедливо также по отношению к уровням вблизи предела диссоциации двухатомных молекул. Таким образом, в первом приближении можно заменить систему линейных уравнений (1.40) одним интегральным уравнением [c.67]

    Третья стадия заключается в стабилизации возбужденной молекулы или распаде промежуточного комплекса. При этом возбужденные молекулы будут, в основном, стабилизироваться путем рассеяния энергии среди окружающих молекул, что также привадит к образованию меченых молекул исходного вещества. Напротив, последующие превращения промежуточного возбужденного комплекса могут носить сложный харакГер и приводить к глубокому преобразованию исходной молекулы [104]. [c.58]

    Из уменьшения потенциальной энергии среды в необратимом процессе часть, равная может быть получена при обратимом возвращении системы к первоначальному объему. Разность сИ неовр — представляет собой количество потенциальной энергии, безвозвратно потерянной средой в результате необратимого процесса. Отсюда следует, что [c.229]


Смотреть страницы где упоминается термин Энергия среды: [c.113]    [c.113]    [c.93]    [c.77]    [c.214]    [c.273]    [c.213]    [c.226]    [c.463]    [c.342]    [c.617]    [c.400]    [c.49]    [c.14]    [c.214]    [c.216]   
Кинетика реакций в жидкой фазе (1973) -- [ c.67 , c.68 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вероятность передачи энергии возбуждения от донора к акцептору при наличии диссипативной среды

Влияние среды энергия сольватации

Влияние температуры тела, окружающей среды и лучевой энергии

Вязкоупругие среды энергия активации вязкого течения

Глава девятнадцатая. Перенос энергии излучения в поглощающей, излучающей и рассеивающей среде

Движение среды во вращающемся канале. Механизм сообщения энергии потоку во вращающемся канале

Изменение энергии ионов кислот при переходе их из среды в среду. Теоретическая интерпретация коэффициентов активности у0 ионов кислот

Изменение энергии ионов при переходе из среды в среду

Изменение энергии ионов при переходе из среды в среду. Коэффициенты активности ув — первичный эффект среды

Использование холода топливного газа и энергии потоков рабочих сред

Источники энергии, не загрязняющей окружающую среду Бокрис

Источники энергии, не загрязняющей среды

Качественное обсуждение влияния среды на константу скорости и энергию активации реакций

Кинетическая энергия, распределение среди частиц газа

Классическая теория образования излучения частицами в среде Излучение частицы в среде при наличии рассеяния и потерь энергии

Константа скорости мономолекулярного распада при неравновесном распределении энергии в среде пли по внутренним степеням свободы реагирующей молекулы

Левича Догонадзе Кузнецова теория химических реакций в полярных средах энергия реорганизации растворителя

Минимальная энергия зажигания горючей среды

Обмен лучистой энергией между листом и средой

Основной закон переноса лучистой энергии в излучаю, ще-поглощающей среде

Оценка поверхностной энергии на границе раздела материал-среда

Поглощение энергии звуковой волны в жидкостях, газах и твердых телах. Отражение звука от границы раздела сред

Процессы передачи и рассеяния энергии в облучаемой среде

Прямолинейно-параллельное течение псевдопластичной жидкости при наличии диссипации механической энергии и теплообмене с окружающей средой

Различные формы энергии единицы условия знаков при обмене энергией между системой и внешней средой

Расход энергии на перемешивание в жидких средах механическими мешалками

Реорганизация среды зарядом, энергия

Свободная энергия иона в среде электролита

Свободные энергии переноса и эффекты среды

Снова о свойствах парена, или абсолютного вакуума Среда нулевой энергии

Стабилизированные электроны энергия связи со средой

Течение энергии и теплообмена с окружающей средой

Уравнения сохранения энергии в однокомпонентной однофазной среде

Энергия акустических волн. Акустическое сопротивление среды

Энергия влияние среды

Энергия растворенной частицы со средо

Энергия среды в другую



© 2025 chem21.info Реклама на сайте