Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Энергия гравитационная

    Из сравнения уравнений (61 и 63) и равенства (62) видно, что соотношение потенциальной энергии гравитационного поля на высоте 6 м от поверхности Земли и тепловой энергии КТ составляет [c.79]

    Если пренебречь потенциальной энергией гравитационного поля (со -> 0), решение примет вид  [c.329]

    Причина превращения энергии гравитационного поля в тепловую энергию [c.76]


    По закону распределения Больцмана [35] изменение концентрации молекул воздуха с высотой над поверхностью Земли зависит от соотношения между энергией теплового движения К Т и потенциальной энергией гравитационного поля, воздействующего на молекулы U (z) на данной высоте  [c.78]

    Согласно уравнению (57) КТ энергия теплового движения. Подставляя в уравнение (61) все значения составляющих, получаем соотношение между энергией теплового движения и потенциальной энергией гравитационного поля, воздействующего на молекулы воздуха на высоте 6 м  [c.79]

    Совместное решение уравнения (56) с учетом равенства (62) позволяет установить количественное соотношение между энергией гравитационного поля и энергией ультразвуковых колебаний. Известно, что тяга ракетного двигателя определяется уравнением [57]  [c.79]

    Учитывая вышеизложенное, а также образование тепловой энергии под действием сил тяготения, сжимающих ядра Солнца и Земли, в том числе тепла термоядерных реакций в недрах первого, можно заключить, что механическая энергия гравитационного поля и тепловая энергия могут взаимно превращаться в соотношение 1 кг м сек = 1,01297 10 Дж в результате хаотичности их распространения по уравнению (1). [c.80]

    В промежуточной области с г = 0,86 К температура 5 10 -8 10 К, плотность 20 10 г/ м В конвективной зоне - соответственно 6,6 10 -5 10 К, 10 -4 10 г/см в фотосфере - 6,6 10 -4,3 10 "К, 4 10- -8 10 г/см в хромосфере - 4,3 10 -10 °К, 8 Ю -Ю г/см . Из табл. 1 видно, что средний гравитационный радиус Солнца, рассчитанный по уравнению (4) равен 0,387 км. Следовательно, силовые линии гравитационного поля с длиной волны 0,387 км падают на поверхность Солнца, радиусом 6,960 10 см. Видно, что К X. Поэтому из аналогии со световыми лучами (табл. 6) энергия гравитационного поля также делится на две части одна отражается, другая - проникает через границу раздела во вторую среду. Учитывая, что плотность вещества Солнца растет с приближением к его ядру, если силовые линии гравитационного поля падают на Солнце перпендикулярно к его концентрическим поверхностям с одинаковой плотностью (угол падения равен нулю),, то должна отражаться сравнительно незначительная доля энергии гравитационного поля, а основное количество должно пройти через границы раздела концентрических сфер. При увеличении угла падения доля отраженной энергии должна возрастать. [c.85]

    Из табл. 6 видно, что при угле падения силовых линий гравитационного поля Земли, равной 90", доля отраженной энергии гравитационного поля максимальная. Во время восхода и захода Солнца на участке Земли с наблюдателем, силовые линии гравитационного поля Солнца, проходящие параллельно поверхности Земли, имеют угол падения к поверхности Земли, равный 90°. Поэтому отраженная энергия Солнца от поверхности Земли, составляет максимальную долю. В результате во время восхода и захода Солнца над поверхностью Земли, где находится наблюдатель, создается сфероидальная площадь, в которой эквипотенциальные поверхности с одинаковой отраженной гравитационной энергией Солнца располагаются как концентрические сфероидальные поверхности, с максимальной энергией в центре, а с удалением от центра эта энергия уменьшается. При суточном вращении Земли такие сфероидальные эквипотенциальные поверхности перемещаются по касательной вдоль направления движения Солнца. В результате под действием разности гравитационной энергии, вдоль направления движения Солнца, происходит непрерывный сдвиг ближайших к Солнцу концов облаков в сторону от восходящего или к заходящему Солнцу. [c.87]


    Различные вертикальные колебания атмосферы Солнца и атмосферы Земли, превращения энергии гравитационного поля в тепловую энергию, "невесомость" в электромагнитном и гравитационном полях, "мгновенность действия центральной силовой трубки электромагнитного и гравитационного полей, причина возбужденного состояния электронов в атомах и молекулах, многие другие ранее неизвестные свойства материи становятся вполне [c.91]

    Известны две физические формы существования материи — вещество и поле. Вещество — материальное образование, состоящее из частиц, имеющих собственную массу (массу покоя), т. е. это материя на разных стадиях ее организации элементарные частицы — ядра атомов — атомы — молекулы — атомные, ионные или молекулярные агрегации (твердые тела, жидкости, газы) и т. д. Поле—материальная среда, посредством которой осуществляется взаимодействие между частицами вещества или отдельными телами. Основной характеристикой этой формы материи является энергия. Гравитационное, электромагнитное поля, поле ядерных сил — примеры различных видов полей. [c.5]

    Этот критерий характеризует соотношение кинетической энергии пара, поверхностной энергии границы раздела фаз и энергии гравитационного поля. [c.114]

    Количество механического воздействия можно выразить произведением потенциала механического перемещения Ф на изменение перемещающейся массы д.т. Механический потенциал фазы определяется суммой следующих видов энергии гравитационной кинетической и потенциальной В связи с этим полная механическая энергия 1 моля фазы при давлении р, высоте Н и скорости массы V равна  [c.215]

    Теперь мы начинаем понимать, каким образом водород, сгорая в звездных системах, образует гелий и как затем образуются все более тяжелые и тяжелые элементы. Известно, что выделение энергии при синтезе тяжелых элементов из более легких прекращается в области железа, где для синтеза требуется больше энергии, чем ее выделяется. Из теории известно, что как только большая звезда начинает охлаждаться (что происходит после выгорания значительной части наиболее легких элементов), то она подвергается гравитационному сжатию. Это сжатие приводит к разогреванию ядра космического тела до высоких температур. Потенциальная энергия гравитационного сжатия превращается в тепловую энергию, вполне достаточную для осуществления синтеза элементов, расположенных за железом вплоть до трансурановых элементов, многократным захватом быстрых нейтронов и т, д. [c.102]

    Из тех же соображений размерности (с учетом, что энергия колебаний пропорциональна квадрату амплитуды колебаний частиц в волне а) для рассмотренных в 6.2 гравитационных волн получаем, что энергия гравитационных волн, отнесенная к единичной площади поверхности жидкости, имеет оценку [c.179]

    К основным первичным источникам энергии Земли, запасенной ею еще в процессе своего образования, можно отнести часть энергии гравитационной аккреции земного вещества и энергию сжатия земных недр. Суммарный эффект разогрева Земли за счет действия этих энергетических источников, подробно рассмотрен в работах В.С.Сафронова [109]. Как уже отмечалось, процесс образования [c.250]

    Энергия аккреции выделялась только во время роста Земли. На планетной стадии ее развития главным источником эндогенной энергии становится процесс гравитационной дифференциации земного вещества на плотное окисно-железное ядро и остаточную более легкую силикатную оболочку - земную мантию. Численно энергия гравитационной дифференциации 8g равна разности между потенциальной энергией однородной Земли, которой она обладала непосредственно перед началом развития процесса выделения земного ядра (т.е. около 4,0-10 лет назад) и потенциальной энергией t/o о современной расслоенной Земли [c.251]

    Выделяющаяся в недрах Земли энергия гравитационной дифференциации в большей своей части переходит сначала в кинетическую энергию конвективных течений мантийного вещества, а затем в тепло. Но заметная часть этой энергии расходуется на дополнительное сжатие земных недр, возникающее благодаря концентрации плотных фаз в центральных зонах Земли. Упругая энергия сжатия Земли перед самым началом выделения земного ядра (около 4-10 лет назад) должна бьша быть несколько меньшей, чем у первичной Земли, поскольку к тому времени ее недра уже успели несколько прогреться за счет выделения радиогенной и приливной энергий, а дифференциация земного вещества еще не началась. [c.251]

    Существование описанных конвекционных потоков возможно при непрерывном выделении энергии гравитационной дифференциации исходных веществ средней плотности. Интенсивность этого процесса зависит от размеров опускающихся глобул. Для определения средней скорости погружения глобулы диаметром О Е. Н. Люстих рекомендует использовать формулу Стокса [c.143]

    Наличие отраженной и прошедшей (поглощенной) энергии гравитационного поля дополнительно подтверждается следующим природным явлением над поверхностью Земли. В тихую безветренную погоду, когда небо покрыто отдельными облаками, утром после восхода Солща и вечером перед заходом, эти облака удлиняются и располагаются лучеобразно. Ближайшие к Солщу кощы облаков как центр сходящихся на Солнце лучей, а противополож- [c.86]

    В 23 доказано, что силовые линии гравитационного поля могут отражаться и проходить через поверхность раздела плотностей двух сред. Следовательно, проходящие через поверхность раздела плотностей двух сред силовые линии гравитационного поля также могут поглощаться и рассеиваться внутри второй среды. Учитывая, что согласно уравнениям (1 и 4) прямолинейный участок силовых линий гравитационного поля Солнца равен Ь = 0,387 км, который соответствует диапазону средних радиоволн, поэтому для получения приближенш)1х данных лучистого потока поглощенной гравитационной энергии можно использовать закон Бугера-Ламберта (уравнение 75) для световых лучей. Как видно из табл. 6 при угле падения силовых линий гравитационного поля иа поверхность Солнца 0 , т.е. перпендикулярно к поверхности, доля прошедшей энергии максимальная, а отражегшая энергия минимальная. Чем глубже проникают силовые линии гравитационного поля в массу Солнца, тем больше плотность вещества. По закону Бугера-Ламберта, чем больше масса поглощающего вещества рх, приходящаяся на единицу площади прошедшего пучка силовых линий гравитационного поля, тем больше поглощенной и рассеянной внутри Солнца энергии гравитационного поля. Таким образом, силовые линии гравитационного поля ( 22), так же как и световые лучи, при поглощении превращаются в основном в тепловую энергию. Хромосфера Солнца нагревается как за счет световых лучей фотосферы, так и встречных им силовых линий гравитационного поля Солнца, входящих в хромосферу через корону Солнца. Это и приводит к нагреву до 10 градусов хромосферы Солнца, располо-жершой между фотосферой и короной [41]. В целом причиной перегрева хромосферы Солнца является поглощение световых лучей фотосферы и силовых линий гравитационного поля. Эти данные дополнительно подтверждают, что и по этим показателям гравитационное поле и электромагнитное поле ведут себя как единое поле. [c.90]


    Свойства, совокупностью которых определяется состояние системы, связаны друг с другом с изменением одного из них изменяется по крайней мере еще одно. Это взаимосвязь находит выражение в функциональной зависимости термодинамических параметров. Уравнение, связывающее термодинамические параметры системы в равновесном состоянии, называется уравнением о-сгояшХ ТШсГ уравненйе ф Р, V, Т) = О является /уравнёниём состояния чистого вещества, если отсутствуют электрическое и магнитное поля, можно пренебречь энергиями гравитационной и поверхностной, объем равномерно заполнен и во всех частях системы давление и температура постоянны. Для гомогенной смеси (раствора) появится еще одно условие — постоянство концентрации веществ по всему объему. В случае гетерогенной системы [c.16]

Рис. 8.8. Зависимость от времени выделившейся энергии гравитационной дифференциации Земли (теиловая составляющая), по [122] Рис. 8.8. Зависимость от времени выделившейся энергии гравитационной дифференциации Земли (теиловая составляющая), по [122]
    На протяжении всей геологической истории Земли самым мощным источником эндогенной энергии можно считать процесс гравитационной дифференциации земного вещества. Максимум скорости выделения энергии гравитационной дифференциации приходится на уникальную эпоху позднего архея, когда, судя по геологическим данным, тектоническая активность Земли действительно была наибольшей. После выделения земного ядра в самом конце архея-прртерозоя скорость генерации гравитационной энергии резко упала. Дальнейший процесс гравитационной дифференциации Земли протекал уже значительно спокойнее, постепенно снижаясь до современного уровня выделения энергии. Продолжится затухание этого процесса и в будущем. [c.272]

    Надмолекулярные жидкофазные структуры, являясь источниками, проводниками и хранителями волновой информации, в энергонасыщенной среде биосферы взаимодействуют когерентно без затрат энергии и регулируют процессы преобразования и накопления потенциальной энергии в виде связанных метастабильных состояний вещества и ее нелинейного преобразования в кинетическую энергию (гравитационную, электромагнитную, механическую). Данные физические представления позволяют подойти к анализу функционирования живых систем с единых фи-зико-химических и волновых позиций. [c.348]


Библиография для Энергия гравитационная: [c.314]   
Смотреть страницы где упоминается термин Энергия гравитационная: [c.186]    [c.14]    [c.78]    [c.251]    [c.255]   
Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.51 ]

Химическая термодинамика Издание 2 (1953) -- [ c.14 , c.31 ]

Физическая химия Книга 2 (1962) -- [ c.262 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Доля отраженной и прошедшей энергии гравитационного ПОЛЯ

ПОГЛОЩЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СИЛОВЫХ ЛИНИЙ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ

Причина превращения энергии гравитационного поля в тепловую энергию

Энергия аккреции и гравитационной дифференциации Земли



© 2025 chem21.info Реклама на сайте