Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Приведенные энергии Гельмгольца

    Если же разложение твердых веществ проводить таким образом, чтобы образующиеся газообразные продукты быстро выводились из зоны реакции, то давление этих веществ над твердой фазой (Р) будет намного меньше равновесного давления (неравновесный процесс), это согласно теории пересыщения Рогинского должно привести к образованию поверхности, обладающей большим запасом энергии Гельмгольца. Такие поверхности должны обладать повышенной каталитической активностью. [c.13]


    Уравнения состояния для отдельных веществ. Большое значение, придаваемое определенным веществам или смесям, обусловливает повыщенный уровень требований к точности, который недостижим при использовании уравнений общего характера. Для целого ряда веществ разработаны эффективные уравнения особого вида. В качестве такового примера в первую очередь следует привести основное уравнение состояния для воды, в котором энергия Гельмгольца выражена через плотность и температуру. Это уравнение приведено в табл. 1.22. Как указывают Кинан и др. [63], это уравнение содержит 58 числовых коэффициентов и пригодно для получения всех данных о паре, приведенных в таблице. В той же табл. 1.22 представлен ряд уравнений, выведенных из этого основного уравнения, которые описывают другие свойства. [c.87]

Рис. 6.10. Движение, вызванное равномерным потоком однородно стратифицированной жидкости над синусоидальным рельефом малой амплитуды. Волнистые линии показывают перемещение изопшшическнх поверхностей, конфигурации равиовесия которых горизонтальны, а прямые линии соединяют гребни и впадины, (а) Для рельефа с малой длиной волны, т. е. с волновым числом к > N 11, где N — частота плавучести, а С/ — скорость жидкости относительно земли (типичное значение выражения и1Ы для атмосферы равно 1 км). Рисунок выполнен для Ш = 1,25 N. Отметим уменьшение амплитуды с высотой, показывающее, что энергия задерживается около земли. В и Н показывают соответственно положения максимумов и минимумов возмущения давления, т. е. существует всасывание над гребнями. Когда нижняя половина плоскости является жидкостью, это может привести к неустойчивости Кельвина—Гельмгольца, если относительная скорость жидкостей достаточно велика, чтобы вса-сыванпе преодолело силу тяжести, (б) Отклик иа рельеф с большой длиной волны, т. е. когда к < N/1/ (рисунок выполнен для ки = 0,8Л ). Теперь пере-меш,е1И1е изопикн равномерно с высотой, но волновые гребни движутся вверх по течению с высотой, т. е. фазовые линии наклонены, как показано. Групповая скорость относительно воздуха направлена вдоль этих фазовых линий, но групповая скорость относительно земли направлена под прямым углом, т. е. вниз по течению и вверх. Высокое и низкое давления находятся теперь в узлах, поэтому существует равнодействующая сила на рельеф в направлении потока. Рис. 6.10. Движение, вызванное <a href="/info/21919">равномерным потоком</a> однородно стратифицированной жидкости над синусоидальным рельефом малой амплитуды. Волнистые линии показывают перемещение изопшшическнх поверхностей, конфигурации <a href="/info/1568558">равиовесия</a> которых горизонтальны, а <a href="/info/208021">прямые линии</a> соединяют гребни и впадины, (а) Для рельефа с малой <a href="/info/2957">длиной волны</a>, т. е. с <a href="/info/4688">волновым числом</a> к > N 11, где N — частота плавучести, а С/ — <a href="/info/30442">скорость жидкости</a> относительно земли (<a href="/info/1683772">типичное значение</a> выражения и1Ы для атмосферы равно 1 км). Рисунок выполнен для Ш = 1,25 N. Отметим уменьшение амплитуды с высотой, показывающее, что энергия задерживается около земли. В и Н показывают соответственно <a href="/info/1490952">положения максимумов</a> и минимумов возмущения давления, т. е. существует всасывание над гребнями. Когда нижняя половина плоскости является жидкостью, это может привести к неустойчивости Кельвина—Гельмгольца, если <a href="/info/21988">относительная скорость</a> жидкостей достаточно велика, чтобы вса-сыванпе преодолело <a href="/info/94519">силу тяжести</a>, (б) Отклик иа рельеф с <a href="/info/1738941">большой длиной</a> волны, т. е. когда к < N/1/ (рисунок выполнен для ки = 0,8Л ). Теперь пере-меш,е1И1е изопикн равномерно с высотой, но волновые гребни движутся вверх по течению с высотой, т. е. <a href="/info/12313">фазовые линии</a> наклонены, как показано. <a href="/info/327984">Групповая скорость</a> <a href="/info/147908">относительно воздуха</a> направлена вдоль <a href="/info/970271">этих фазовых</a> линий, но <a href="/info/327984">групповая скорость</a> относительно земли направлена под прямым углом, т. е. вниз по течению и вверх. Высокое и <a href="/info/54918">низкое давления</a> находятся теперь в узлах, поэтому существует <a href="/info/707106">равнодействующая</a> сила на рельеф в направлении потока.


Смотреть страницы где упоминается термин Приведенные энергии Гельмгольца: [c.235]   
Физическая химия Термодинамика (2004) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гельмгольца

Гельмгольца энергия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте