Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Движение поступательное

    Движение молекул всегда является сложным сочетанием различных движений (поступательного, вращательного, колебательного движений, электронного возбуждения и т. д.). То же относится к энергии молекулы. В простейшем случае отдельные формы движения независимы, т. е. параметры, соответствующие различным формам движения (например, момент инерции для вращения, частота колебания—для колебательного движения и т. д.), имеют постоянные числовые значения, независимые от того, имеются ли одновременно другие формы движения или данное движение является единственным. [c.332]


    Изложенные в предыдущем параграфе выводы относятся к системам с дискретными уровнями энергии, т. е. с квантованными движениями. Поступательное движение изменяется непрерывно, однако к нему можно искусственно применять общее условие квантования движения, пользуясь тем, что поступательное движение молекул системы ограничено ее объемом У. Тогда для суммы состояний поступательного движения получается выражение- [c.334]

    Подвижные соединения. При герметизации подвижных соединений материалы подбирают в зависимости от скорости и характера движения (поступательного или вращательного), температуры, давления и агрессивности уплотняемой среды, а также от герметичности уплотняемого узла, долговечности и надежности уплотнения, удобства обслуживания. [c.78]

    Термодинамические функции в уравнениях (IV, 88)—(IV, 91) представляют собой полные термодинамические функции для одноатомного идеального газа, так как у атомов имеются только движения поступательное и электронное. [c.161]

    Определенное количество любого вещества обладает определенным запасом так называемой внутренней энергии, который складывается из энергии движения (поступательного, вращательного, колебательного) всех составляющих данное вещество частиц — молекул, ионов, атомов, электронов, атомных ядер, нуклонов и т. д. в запас внутренней энергии не входит энергия механического движения в целом тела, составленного данным веществом, и энергия положения его в гравитационном поле. Величина внутренней энергии данной массы вещества зависит от его химической природы, агрегатного состояния и температуры. [c.77]

    Чтобы в эквивалентной схеме учесть кинематику системы СПИД в координатных системах, построенных на деталях с заранее обусловленным наличием степеней свободы, указывают заданные движения (поступательное или вращательное). В соответствии с изложенным на рис. 1.41 показана эквивалентная схема системы СПИД токарного станка, в которой за неподвижную систему принята система 2с, построенная на направляющих станины, а на технологических базах заготовки построена координатная система.  [c.84]

    Если принять, что степени свободы, отвечающие диффузионному движению, поступательные, то [c.249]

    Внутренняя энергия ( 7) характеризует общий запас энергии системы. Она включает все виды энергии движения и взаимодействия частиц, составляющих систему кинетическую энергию молекулярного движения (поступательного и вращательного) межмоле-кулярную энергию притяжения и отталкивания частиц внутримолекулярную или химическую энергию энергию электронного возбуждения внутриядерную и лучистую энергию. Величина внутренней энергии зависит от природы вещества, его массы и параметров состояния системы. Обычно внутреннюю энергию относят к 1 моль вещества и называют молярной внутренней энергией выражают ее в Дж/моль. Определение полного запаса внутренней энергии вещества невозможно, так как нельзя перевести систему в состояние, лишенное внутренней энергии. Поэтому в термодинамике рассматривают изменение внутренней энергии (А У), которое представляет собой разность величин внутренней энергии системы в конечном и начальном состояниях  [c.18]


    Обычно в химической термодинамике рассматривают неподвижные системы в отсутствие внешнего поля тогда полная энергия системы будет равна внутренней энергии. Последняя является суммой а) кинетической энергии молекулярного движения (поступательного и вращательного) б) межмолекулярной энергии, т. е. энергии взаимного притяжения и отталкивания частиц, составляющих систему в) внутримолекулярной, т. е. химической энергии г) энергии электронного возбуждения е) внутриядерной энергии ж) лучистой энергии и з) гравитационной энергии, обусловленной тяготением частиц вещества друг к другу. [c.32]

    Чтобы рассчитать суммы по состояниям и с их помощью найти различные термодинамические свойства, необходимо вычислить теоретически или определить на опыте энергетические уровни системы в целом. В общем виде это пока невозможно. Уравнения квантовой и классической механики дают более простые сведения— определяют уровни энергии, отвечающие отдельным составляющим молекулярных движений — поступательного, колебательного или вращательного движения, энергию электронного возбуждения и т. п. Этими данными можно воспользоваться для вычисления сумм по состояниям Z, если энергию системы в целом удается представить в виде суммы, каждое слагаемое которой зависит только от одного квантового числа или от независимых переменных в классической механике. Тогда сумма по состояниям системы в целом окажется произведением сумм по состояниям для отдельных степеней свободы. Это вытекает из вида уравнений (Vin.l) или (Vni.2). Если [c.216]

    Динамич. св-ва М. б. обусловлены текучестью липидного бислоя, гидрофобная область к-рого в жидкокристаллич. состоянии имеет микровязкость, сравнимую с вязкостью легкой фракции машинного масла. Поэтому молекулы липидов, находящиеся в бислое, обладают довольно высокой подвижностью и могут совершать разнообразные движения-поступательные, вращательные и колебательные. [c.30]

    Во многих случаях уровни энергии молекулы идеального газа можно разбить на слагаемые, соответствующие различным видам движения - поступательному, вращательному, колебательному, электронному и ядерному Е = Я,,ост + вр + кол + м + Ецц, поэтому [c.145]

    Приведенный в разделе .2 анализ картины движения материала в червяке показывает, что каждый элемент потока участвует одновременно в двух движениях — поступательном и циркуляционном. В результате итоговое движение совершается по спирали, шаг которой зависит от величины продольного градиента давления (уменьшается с его возрастанием). [c.272]

    Возникновение сплошного спектра объясняется так же, как и в случае атомных спектров. После разрыва атомы разлета ются с некоторой избыточной энергией АЕ=Ь. Полная энергия Е= —О+АЕ. Избыточная энергия АЕ идет на увеличение кинетической энергии атомов, проявляющейся в поступательном движении. Поступательная энергия не квантуется, т. е. может иметь любой непрерывный ряд значений, что отвечает образованию сплошного спектра. [c.314]

    Молекулы газа находятся на столь большом расстоянии друг от друга, что силы притяжения между ними не оказывают какого-либо влияния на их движение (поступательное и вращательное), которое имеет беспорядочный характер. В связи с этим газы занимают любой объем, им предоставленный. [c.68]

    Таким образом, любое плоское движение тела можно различными способами представить как сумму двух движений поступательного и вращательного. Будем рассматривать поступательное движение тела как переносное движение относительно неподвижной системы отсчета. Пусть оно происходит с некоторой скоростью Уд, равной скорости некоторой точки А тела. В соответствии со сказанным выше мы можем рассматривать вращательное движение тела относительно оси, проходящей через выбранную точку А. Вращательное движение является относительным. Оно происходит вокруг оси, движущейся поступательно. Теперь мы можем найти скорость любой другой точки тела, воспользовавшись сложением переносной и относительной скоростей (см. 42) у бс = пер + отн- Выберем точку В тела и обозначим ее скорость йв- Эта скорость точки В относительно неподвижной системы отсчета является абсолютной скоростью. Переносная скорость точки В равна скорости Уд- Так как одновременно точка В вращается вокруг оси, проходящей через точку Л, то ее относительная скорость УВД равна линейной скорости вращения. Следовательно, скорость произвольной точки В тела можно найти, сложив векторы скорости уд и ува (рис. 107) Ув = = уа + Ува. [c.150]

    Рабочее давление подводится в цилиндр 1, поршень которого через рычажную передачу сообщает движение поступательно движу-5  [c.67]

    В металлургических мащинах гидравлические механиз-мы применяются для воспроизведения простых движений (поступательного или вращательного), когда ведомое звено с заданной скоростью должно переместиться из одной позиции в другую, и движений по сложному циклу. [c.254]

    Издавна известно, что молекулы способны осуществлять три вида теплового движения поступательное, вращательное и колебательное. Указанные виды теплового движения относятся к молекуле в целом они хорошо изучены различными физическими, главным образом спектроскопическими методами. Вместе с тем при спектральном исследовании теплового движения молекул ряда веществ были обнаружены новые линии поглощения, свидетельствующие о существовании еще одного движения, а именно движения одной части молекулы относительно другой. Этот новый, четвертый вид теплового движения был назван внутренним движением молекул. [c.92]


    В основу определения понятия гомологии и построения гомологических рядов должен быть положен принцип развития от простого к сложному. Развитие от простого к сложному отражает характер движения материи и является законом марксистской диалектической логики. Диалектический метод считает, что процесс развития следует понимать не как движение по кругу, не как простое повторение пройденного, а как движение поступательное, как Движение по восходящей линии, как переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, как развитие от простого к сложному, от низшего к высшему .  [c.76]

    Таким образом, подчиняясь статистике, система стремится перейти в такое макросостояние, которому соответствует большее число вариантов микросостояний. С ростом числа вариантов повышается вероятность перехода системы в данное состояние и вместе с тем уменьшается упорядоченность в расположении частиц, т. е. увеличивается беспорядок в системе. Под этим подразумевается расширение набора как скоростей, так и видов движения (поступательного, колебательного, вращательного) всех частиц, составляющих систему (молекул, атомов, электронов и т. д.). [c.95]

    На основе теоретических соображений о распределении энергии молекул газа между различными видами движения — поступательным, вращательным и колебательным — можно рассчитать молярную теплоемкость газа, значения которой приведены во втором столбце табл. 1. [c.73]

    Разложение (16.1) позволяет представить любую термодипами-ческу(о функцию идеального газа в виде суммы вкладов, каждый из которых соответствует отдельному виду движения поступательному, вращательному и т.д. Например, из (16.1) и (15.3) следует представление мoльf oй внутренней энергии  [c.156]

    Микроскопия. Передний конец лямблий широкий, округленный задний, или хвостовой, вытянутый, заостренный. У переднего конца лямблий на вогнутой брюшной стороне расположен присасывательный диск ( присоска ) в виде светлого круглого участка. Узкий хвостовой конец обычно загнут на выпуклую дорсальную сторону. Размеры тела длина 10 — 28 мкм, ширина 8 — 12 мкм. В нативном препарате лямблии обладают плавной подвижностью, которая обеспечивается четырьмя парами жгутиков и происходит в одной плоскости. Движения поступательные и вращательные вокруг продольной оси. [c.363]

    Кинетическая энергия может проявляться в трех видах движения поступательном, вращательном и колебательном. В момент столкновения часть энергии поступательного движения может превращаться в другие формы, но последние в дальнейтем снопа переходят в поступательную энергию. [c.11]

    Как известно, энергию молекулы приближенно можно разделить на ряд слагаемых, отвечающих отдельным видам движения поступательному, вращательному, колебательному и т. д. Если нри наличии псевдобольцмановского распределения скорость обмена энергии между отдельными [c.120]

    В простейшем представления энтропия — это количественная Мера хаоса, беспорядочности движения молекул в газах и жидкости, атомов в молекулах, совершающих колебательные движения, колебаний атомов и ионов в решетках кртталлав. При этом отдельным видам движения (поступательное, вращательное, колебательное) соответствуют составляющие полной энтропии [c.25]

    Поступательное и Bpania-тельное движение Поступательное движение [c.327]

    Статистическая сумма молекул является произведением сумм состояний молекул для независимых форм движений поступательного 2вост [c.26]

    Круговорот углерода представляется нам движением по замкнутому кругу, однако, лишь, в. рамках сравнительно ограниченного геоло гического срока если же рассматривать историю углерода в целом, начиная с возникновения его первых простейших соединений (см. стр. 413) и кончая зарождением, постепенным усложнением и совершенствованием органической материи, легко убедиться, что в действительности круговорот, углерод а не простое по вторение пройденного, а движение поступательное, по восходящей линии, развитие от простого к сложному, от низшего к высшему. Это относится и к круговороту всех других эле-мещтов, образующих земной шар. [c.414]

    Машина осуществляет следующие движения поступательное в горизонтальной плоскости (скорость движения 5—30 м1мин), подъем и опускание хобота (установка аппарата на решетку должна производиться мягко и плавно со скоростью 0,2— 0,5 м1мин), вращение хобота вокруг вертикальной оси со скоростью 1—8 об1мин. Управление работой машины осуществляется с пульта. [c.283]

    Для многоатомных молекул целесообразно расчет вести отдельно по каждому виду движения. Поступательная составляющая энтропии рассчитывается из уравнения (21) при Р = onst, вращательная составляющая энтропии из уравнения (28), колебательная составляющая определяется как сумма колебательной энтропии по всем степеням свободы колебательного движения. Для каждой степени свободы колебательного движения энтропия [c.145]


Смотреть страницы где упоминается термин Движение поступательное: [c.333]    [c.529]    [c.34]    [c.524]    [c.110]    [c.328]    [c.238]    [c.569]    [c.18]    [c.315]    [c.315]    [c.273]   
Краткий курс физической химии (1979) -- [ c.152 ]

Симметрия глазами химика (1989) -- [ c.93 , c.261 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Броуновское движение поступательное

Ввод в вакуумное пространство возвратно-поступательного движения

Вернера с поступательным движением

Влияние сдвига в жидкости и вращения частиц на их поступательное движение

Влияние формы частиц на трение поступательного движения

Гидропривод возвратно-поступательного движения

Граничные условия их влияние на коэффициент трения поступательного движения

Движение жидкости около сферической частицы при одинаковых скоростях поступательного движения частицы и жидкости вдали от нее и разных скоростях вращательного движения

Движение молекул поступательное

Динамика поршневого компрессора Силы, возникающие при возвратно-поступательном движении

Диффузии коэффициент поступательного движения перенос вещества

Дозатор с поступательным движением

Дозатор с поступательным движением золотника, для жидкостей

Задача Стокса. Установившееся поступательное относительное движение жидкости вдали от сферической частицы

Изобарный поступательное движение

Ионов меченых подвижность поступательное движение

Квантово-статистическая сумм поступательного движения

Квантовое число поступательного движения

Кинетическая энергия поступательного движения молекул газов

Кинетическая энергия поступательного движения молекул, средняя

Кинетическая энергия поступательного движения электрона

Лопасти работа при поступательном движении

Молекула кинетическая энергия поступательного движения

Насосы с возвратно-поступательным движением

Неподвижная сферическая частица при неустановившемся поступательном движении жидкости вдали от нее

Неустановившееся поступательное относительное движение жидкости вдали от сферической частицы

Основы квантово-статистического расчета термодинамических функций и химического равновесия по спектроскопическим данным Термодинамические свойства газов, обусловленные поступательным движением

Относительное движение жидкости, когда скорости ее поступательного и вращательного движения вдали от частицы равны скоростям поступательного и вращательного движения частицы

Переход кинетической энергии поступательного движения в энергию электронного возбуждения

Питатели с возвратно-поступательным движением подающего устройства

Питатели с возвратно-поступательным или вибрационным движением рабочего органа

Питатели с поступательным движением рабочего органа

Пограничный слои на-теле, внезапно приведенном в поступательное равномерное движение

Поступательное движение Локомоция у костистых рыб (на примере сельди)

Поступательное движение сферической частицы в покоящейся жидкости

Поступательное движение твердого тела

Превращения энергии поступательного движения в поступательную и во внутреннюю энергию

Приборы возвратно-поступательного движения

Приведение поступательного движения к вращательному

Привод поступательного движения инжекционного поршня или шнека

Работа и мощность постоянной силы при поступательном движении тела

Распределитель дросселирующий поступательного движения

Распределительные устройства с возвратно-поступательным движением

Скорость поступательного движения молекул газа

Составляющие энергии и энтропии, зависящие от поступательного движения молекул

Средние значения некоторых функций скорости поступательного движения частицы

Статистическая поступательного движения

Статистическая сумма для поступательного движения и вклад его в термодинамические функции

Статистическая сумма для поступательного движения молекулы Вклад поступательного движения в термодинамические функции

Статистические суммы для поступательного движения

Степени свободы движения молекул поступательная

Степени свободы поступательного движения

Сумма состояний поступательного движения

Теория поступательного броуновского движения

Теплоемкость поступательным движением

Термодинамические функции для энергии поступательного движения

Трение при поступательном движении молекул сложной формы

Трения коэффициент для поступательного движения

Уплотнения элементов, осуществляющих поступательное движение

Форма границы седиментации трение поступательного движения

Функции распределения поступательного движения

Штамповочные машины с возвратно-поступательным движением

Энергетические уровни поступательного движения

Энергия внутримолекулярная поступательного движения

Энергия поступательного движения

Энергия поступательного движения атомов

Энергия поступательного движения молекул

Энтальпия влияние поступательного движения молекул

Энтропия поступательного движения

Энтропия поступательного движения молекул



© 2025 chem21.info Реклама на сайте