Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Стокса формула

    СТОКСА ФОРМУЛА, см. Загсом Стокса. [c.605]

    Фактически даже в грубых суспензиях всегда имеется значительное количество частиц, для которых е<2, и, следовательно, скорость их осаждения, как наименьшую, можно определить по закону Стокса (формула 1—104). [c.203]

    Несмотря на то, что аэрозоли широко распространены в природе и непрерывно образуются в результате человеческой деятельности, научное их исследование началось сравнительно недавно. Во второй половине XIX века несколько крупных физиков и математиков, заинтересовавшихся специфическими свойствами аэродисперсных систем, занялись их изучением. Вывод Стоксом формулы для сопротивления вязкой среды движению частиц, качественное исследование рассеяния света дисперсными системами, предпринятое Тиндалем, и количественное исследование того же явления, принадлежащее Релею, изучение атмосферных ядер конденсации Айткеном — примеры исследований, послуживших фундаментом для дальнейшего развития физики аэрозолей. Однако в начале XX века работа в этом направлении замедлилась в Связи с возникновением новой физики и, может быть, прекратилась бы совсем, если бы не интерес к аэрозолям, появившийся у работников в других отраслях науки и техники. Нужды промышленности, медицины (профилактики и терапии),сельского хозяйства и метеорологии настоятельно требовали изучения различных аспектов аэродисперсных систем. Во время первой и, особенно, второй мировой войны были предприняты обширные исследования химии и физики аэрозолей, в особенности дымовых завес в результате, за сравнительно короткий срок в этой области были достигнуты большие успехи. [c.14]


    Уравнение третьего приближения теории Дебая — Гюккеля имеет простую форму, но константа С лишена определенного физического смысла. Р. Робинсон и Р. Стокс (1948) предложили иную количественную интерпретацию роста lg/ "> при высоких концентрациях электролита. По теории Робинсона — Стокса формула второго приближения (III.55) должна применяться не к свободным, а ксольватированным ионам, мольная доля которых по отношению к свободному растворителю отличается от мольной доли ионов без сольватной оболочки. На это, в частности, указывают экспериментальные значения параметра а, превышающие сумму кристаллографических радиусов катиона и аниона. Таким образом, возникает необходимость установления связи между коэффициентами активности и / /( сольв)- При этом применяется тот же прием, как и при установлении связи между стехиометрическим коэффициентом активности бинарного электролита и истинным коэффициентом активности ионов при учете его частичной диссоциации [см. уравнения (111.21) — (III.26)]. Окончательный результат можно представить в виде [c.42]

    В 7 было сказано о важной поправке к теории волн, которую внес еще в XIX в. Стокс [5]. Этим автором было показано, что частицы воды на волне, при движении с потенциалом скоростей, не могут описывать замкнутые орбиты на движение по замкнутым орбитам непременно налагается поступательное движение со скоростью, которая выражается по Стоксу формулой (68). Выше (см. 9) говорилось, что в действительности эта, стоксова, скорость непостоянна во времени, что она пульсирует в пределах одного периода волн и тем самым вносит существенные изменения даже в самый профиль ветровых волн и мертвой зыби. Но сейчас мы не будем касаться этих деталей кинематики волн, а ограничимся выражением (68), которое дает скорость волнового течения, осредненную по времени в пределах одного периода волн. Проинтегрировав выражение (68), умноженное на толщину dz элементарного слоя воды, в пределах от 2 = О до г — оо, легко получить выражение для полного потока волнового стоксова течения, который проходит под единицей длины, воображаемой на поверхности моря. [c.371]


Смотреть страницы где упоминается термин Стокса формула: [c.230]    [c.230]   
Краткий курс физической химии (1979) -- [ c.257 , c.291 ]

Курс теоретической электрохимии (1951) -- [ c.135 ]

Краткий справочник по химии (1965) -- [ c.642 ]

Физико-химия коллоидов (1948) -- [ c.80 , c.81 ]

Учение о коллоидах Издание 3 (1948) -- [ c.21 , c.27 , c.92 , c.94 , c.127 , c.228 ]

Термическая фосфорная кислота (1970) -- [ c.111 , c.112 ]

Краткий справочник химика Издание 6 (1963) -- [ c.53 ]

Химия изотопов Издание 2 (1957) -- [ c.133 ]

Общая химическая технология топлива (1941) -- [ c.112 ]

Общая химическая технология топлива Издание 2 (1947) -- [ c.66 ]

Краткий справочник химика Издание 4 (1955) -- [ c.476 ]

Краткий справочник химика Издание 7 (1964) -- [ c.533 ]

Качественные методы в физической кинетике и гидрогазодинамике (1989) -- [ c.110 , c.198 ]

Справочник химика Том 5 Издание 2 (1966) -- [ c.426 , c.428 , c.430 ]

Справочник химика Изд.2 Том 5 (1966) -- [ c.426 , c.428 , c.430 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Каннингема поправка к формуле Стокса

Осаждение под действием силы тяжести. Формула Стокса

Робинсона Стокса формула

Стокс закон о цвете флюоресценции формула

Стокса

Стокса формула для падения шарика

Стокса формула для падения шарика малых размеров в жидкостях



© 2025 chem21.info Реклама на сайте