Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Движение вращательное

    Полная квантовомеханическая теория и теория переходного состояния, таким образом, дают возможность выразить стерический фактор через некоторые вполне определенные величины. Каждая из частиц АиВ имеет три степени свободы поступательного движения, вращательные и колебательные степени свободы, которые зависят от сложности частиц. При образовании комплекса АВ общее число степеней свободы остается неизменным, но они распределяются по-иному, так как комплекс имеет только три степени свободы поступательного движения и максимум три вращательные степени свободы. Таким образом, при образовании комплекса по крайней мере три степени свободы поступательного движения и, возможно, три степени свободы вращательного движения преобразуются в степени свободы колебательного движения. Это дает значительную потерю степеней свободы комплекса (а следовательно, и энтропии), поскольку вращательное движение более ограничено, чем свободное поступательное движение, а колебательное — более ограничено, чем первое и второе. [c.250]


    Центрифуга с вибрационной выгрузкой осадка. В центрифугах этого типа перфорированный конический барабан совершает одновременно два движения вращательное относительно своей оси и колебательное вдоль оси вращения. Вибрации создаются эксцентриковым механизмом и обычно имеют амплитуду 5—6мм. Скорость вращения эксцентрика — от 1400 до 1700 об/мин [114]. При переработке до 100 г/ч твердого вещества мощность двигателя составляет 18,4 кет, а двигателя для привода эксцентрикового механизма — 2,2 кет. При этом скорость вращения барабана равна 500 об/мин, потребление электроэнергии составляет приблизительно 0,2 кет ч/т. Фактор разделения таких центрифуг невысок — до 100. [c.102]

    На рис. 8 показаны энергетические уровни, переходы молекул при поглощении квантов электромагнитного излучения и вид спектра поглощения двухатомных молекул. Уравнения (V. 17) и (V. 18) выведены с учетом того, что вращательная постоянная В зависит от энергии колебательного движения. Вращательная постоянная В уменьшается с ростом энергии колебательного движения, что выражается уравнением [c.36]

    Сумма состояний, составляющие суммы состояний многоатомного газа. Поступательная составляющая суммы состояний многоатомного газа вычисляется аналогично поступательной составляющей суммы состояний двухатомного газа по уравнению (1,77). Многоатомные нелинейные молекулы обладают тремя степенями свободы вращательного движения. Вращательная сумма состояний рассчитывается по уравнению [c.27]

    Это уравнение применимо для характеристики как общего запаса энергии молекул, так и отдельных форм ее — энергии поступательного движения, вращательного и т. д. Из этого уравнения может быть выведен и закон распределения молекул по скоростям. [c.39]

    Вращательное движение, вращательные спектры. Многоатомные линейные молекулы обладают двумя степенями свободы вращательного движения вокруг осей, проходящих через [1ентр тяжести молекулы и перепендикулярных оси молекулы. Моменты инерции молекулы при вращении вокруг обоих осей одинаковы и, следовательно, одинаковы и вращательные постоянные в уравнении (1,8). [c.18]

    Рассмотрим работу вращающихся распылителей, которые имеют много общего с центробежными, но из-за способа создания вращающегося момента относятся к ротационным форсункам. Топливо в этих форсунках, попадая на вращающуюся чашу, участвует в двух движениях — вращательном совместно с соплом и поступательном вдоль образующей распылителя. [c.206]

    В станках для сборки покрышек используются два основных вида главного движения — вращательное и возвратно-поступательное (прямолинейное). [c.230]


    Наряду с ориентирующим действием потока на эллипсоидальный клубок теория рассматривает вращательное броуновское движение (вращательную диффузию) макромолекулы-клубка. Сочетание обоих факторов дает результирующий эффект ориентации макромолекул эллипсоидов под углом к потоку и соответственно определяет величину динамооптической константы Ъ + У./- [c.174]

    Для того чтобы использовать уравнения (22), необходимо определить Z по уравнению (21). Удобно разделить энергию г-го состояния на составляющие, соответствующие поступательному движению, вращательным, колебательным и электронным уровням энергии молекулы. Когда это-сделано, экспоненциальная зависимость I от е, позволяет с хорошей степенью приближения записать  [c.18]

    Молекулярные спектры имеют значительно более сложную структуру по сравнению с атомными спектрами. Эта сложность молекулярных спектров обусловлена тем, что в процессах, связанных с оптическими переходами в молекуле, наряду с электронами участвуют и ядра, движение которых и находит свое отображение в инфракрасных спектрах. Ядра атомов в молекуле могут совершать два рода движений вращательное движение вокруг центра тяжести молекулы и колебательное движение около некоторых положений равновесия. Оба рода движений являются квантованными, что, в частности, проявляется в дискретной структуре молекулярных спектров. [c.21]

    В пробоотборнике Аэрографа стол с ловушками совершает два вида движений вращательное под действием электромотора и поступательное вверх-вниз под действием электромагнита. Разработана модификация прибора, в которой оба движения осуществляются с помощью одного электродвигателя. Схема этого устройства приведена на рис. 130. [c.279]

    Внутри- и межмолекулярные колебания молекул воды в солевых растворах обсуждаются в разд. З.Б. Более медленные диффузионные движения — вращательное и поступательное. Времена переориентации тг молекул воды в гидратных оболочках ионов можно оценить из наблюдаемых времен магнитной релаксации 1 Н и гидратных чисел h. В табл. 2.16 приведены такие результаты, а также энергии активации, полученные из температурных зависимостей тг. Эти значения можно сравнить с данными для чистой воды, для которой тг° = 0,8 хЮ"11 с Е° = 4,6 ккал/моль. [c.287]

    Для ослабления шума и вибрации необходимо прежде всего сокращать их в самом источнике образования, т. е. заменять ударные процессы безударными, уменьшать поверхности соударяющихся частей, заменять металлические детали на пластмассовые, применять безредукторные передачи, заменять возвратно-поступательное движение вращательным, применять демпфирующие материалы (резину, пластмассы, пробку, войлок и т. д.), обладающие высоким внутренним трением, на преодоление которого расходуется энергия вибрации. [c.250]

    Устранение и уменьшение шума и вибрации в источнике образования. К числу таких мероприятий относятся замена ударного взаимодействия деталей безударным, возвратно-поступательного движения — вращательным, зубчатых передач — клиноременными, подшипников качения подшипниками скольжения, металлических деталей — деталями из пластмасс или других незвучных материалов (эбонита, текстолита и др.), можно также перемежать металлические детали деталями из незвучных материалов и т. д. [c.298]

    Наиболее эффективна защита от шума и вибрации в источнике их образования. Поэтому при проектировании и конструировании оборудования и технологических процессов необходимо (где это возможно) заменять ударные взаимодействия деталей безударными, возвратно-поступательное движение — вращательным, подшипники качения — подшипниками скольжения, металлические детали — деталями из пластмасс или других материалов, шумные технологические процессы — бесшумными или малошумными и т. д. [c.128]

    Проходя через каналы рабочего колеса, частицы газа совершают сложное движение, одновременно участвуя в двух движениях вращательном — вместе с рабочим колесом и относительном — перемещение по каналам между лопатками. В результате сложения этих движений получается абсолютное движение со скоростью С. Скорость абсолютного движения С получается геометрическим сложением скоростей окружного и и относительного хю движений. Пример сложения скоростей в рабочем колесе [c.192]

    В пробоотборнике Аэрографа стол с ловушками совершает два типа движений вращательное под действием электромотора и поступательное вверх — вниз под действием электромагнита. Модификацией этой конструкции является пробоотборник, в котором оба движения осуществляются одним электромотором. Схема этой конструкции приведена на рис. 68. [c.157]

    Шнек заканчивается хвостовиком, имеющим шлицы, позволяющие шнеку совершать поступательное движение. Вращательное движение шнек получает от электродвигателя через редуктор, а поступательное— за счет действия гидравлического цилиндра инжекции. [c.116]

    Энергетика разных частиц определяется возможными видами их движения. К ним относятся изменение координат частиц в пространстве (поступательное движение), изменение угловой скорости их движения (вращательное движение), изменение координат отдельных составляющих этих частиц (колебательное движение), а также движения электронов и изменения, происходящие внутри ядер, в том числе такие, как в реакциях типа орто-пара-конверсии водорода. [c.61]

    Рабочий процесс в карбюраторном двигателе заключается в том, что в цилиндр двигателя засасывается смесь воздуха и паров топлива, которое здесь сгорает, а выделившееся при этом тепло превращается в работу, передаваемую на коленчатый вал двигателя. Вращательное движение коленчатого вала преобразуется затем с помощью ряда механизмов в другие виды движения вращательное с иной скоростью, поступательное, возвратно-поступательное и др. [c.7]


    Проходя через каналы рабочего колеса, частицы газа совершают сложное движение, одновременно участвуя в двух движениях вращательном — вместе с рабочим колесом и относитель- [c.196]

    В компрессоре с приводом от поршневого двигателя поршни двигателя и компрессора имеют поступательное движение. Вращательное движение вала двигателя и компрессора является промежуточным, кинематически вспомогательным движением. Его можно исключить и передавать энергию непосредственно от двигателя к компрессору, несмотря на то, что наибольшие поршневые силы двигателя возникают в начале хода поршня, компрессора — в конце хода. [c.126]

    Из последнего выражения следует, что при постоянном вихре круговое движение газа складывается из двух движений вращательного, аналогичного вращению твердого тела вокруг неподвижной оси, скорость которого возрастает пропорционально расстоянию от оси вращения (сог), и движения, тоже кругового, но у которого скорость убывает обратно пропорционально этому расстоянию. Из уравнения (И1—65а) видно, что такое движение может существовать и в том случае, если вихрь во всей плоскости равен кулю [c.292]

    Интересующий нас коэффициент диффузии О описывает поступательное диффузионное движение вращательную диффузию мы здесь рассматривать не будем. Для подробного ознакомления с исследованиями [c.69]

    Эти две формы и неопределенное число промежуточных между ними структур называются конформациями молекулы этана. Таким образом, под конформациями мы будем понимать, различные расположения одной и той же группы атомов в пространстве, которые могут переходить одно в другое без разрыва связей. Очевидно, что из двух изображенных конформаций заторможенная конформация более стабильна, поскольку в ней атомы водорода максимально удалены друг от друга (3,1 А) и любое, так называемое, несвязывающее взаимодействие между ними сведено к минимуму. В случае же заслоненной конформации они расположены ближе всего друг к другу (2,3 А, что лишь немногим меньше суммы их ван-дер-ваальсовых радиусов). Давно известный принцип свободного вращения вокруг просто углерод-углеродной связи в случае этана не нарушается. Как показывают расчеты, заслоненная и заторможенная конформации отличаются по энергии всего лишь на 3 ккал/моль эта разница в энергии достаточно мала и не препятствует свободному превращению одной формы в другую при комнатной температуре за счет энергии обычного теплового движения (вращательная частота при 25 С составляет приблизительно 10 2 в секунду). [c.23]

    Не менее важной реологической характеристикой суппозиторных основ является эластичность и пластичность. Наличие этих свойств обусловлено не только большой молекулярной массой и своеобразной геометрической формой макромолекул, но и особыми формами движения. Кроме известных колебательных и вращательных движений атомов внутри молекулы, в цепньгх молекулах высокополимеров необходимо учитывать возможность еще двух родов движения вращательного движения отдельных звеньев в цепи способность цельных цепных молекул к продольному продвижению относительно друг друга. [c.427]

    Заторможенная конформация, вероятно, более стабильна, поскольку в ней атомы водорода максимально удалены друг от друга [0,310 нм (3,1 А)] и любое так называемое несвязывающее взаимодействие между ними сведено к минимуму. В случае же заслоненной конформации они максимально сближены [до 0,230 нм (2,3 А)], что лищь немногим меньше суммы их ван-дер-ваальсовых радиусов. Давно известный принцип свободного вращения вокруг простой углерод-углеродной связи в случае этана, однако, не нарушается как показывают расчеты, разница энергий заслоненной и заторможенной конформаций при 25°С составляет 12 кДж/моль (3 ккал/моль) эта разница достаточно мала и не препятствует превращению одной формы в другую при комнатной температуре за счет энергии обычного теплового движения — вращательная частота при 25 °С составляет 10 с . Тот факт, что очень тесное расположение атомов может привести к реальному ограничению вращения вокруг простой углерод-углеродной связи, был подтвержден выделением двух форм СНВггСНВгг, однако только при низких температурах, когда энергия столкновений между молекулами еще недостаточна для того, чтобы обеспечить взаимные превращения конформеров. [c.16]

    В последнее время контактные устройства прямоточно-цент-)обежного типа получили широкое распространение -З .Ис-юльзование прямоточного движения фаз в зоне контакта газа жидкостью позволяет значительно увеличить производитель-юсть тепло-массообменных аппаратов. Придание потокам наря-1у с осевым движением вращательного способствует более высокой интенсификации переноса тепла и массы на поверхности заздела фаз. [c.181]


Смотреть страницы где упоминается термин Движение вращательное: [c.27]    [c.248]    [c.159]    [c.63]    [c.472]    [c.657]    [c.158]    [c.55]    [c.116]    [c.241]    [c.148]    [c.25]    [c.536]   
Физическая химия. Т.1 (1980) -- [ c.451 ]

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

Курс химии Часть 1 (1972) -- [ c.132 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адиабатические инварианты движения. Движение, ведущего центра. Эквивалентность вращательного движения гармоническому осциллятору. Инварианты более высоких порядков. Некоторые общие замечания о неадиабатическом поведении. Неадиабатическое изменение поля. Динамика плазмы Власова Удержание частицы в поле диполя

Броуновское движение вращательное

Вертикальная лопасть мешалки, работа при вращательном движении в жидкой среде

Взаимодействие вращательного, и электронного движения

Взаимодействие вращения с электронным движением электронно-колебательно-вращательное

Вклад в теплоемкость вращательного движения

Влияние быстрого вращательного движения на спектры ЭПР Спин-вращательное взаимодействие

Вращательное движение в трех измерениях

Вращательное движение и вращательные спектры двухатомных молекул

Вращательное движение и вращательные спектры многоатомных молекул

Вращательное движение и вращательные спектры молекул

Вращательное движение клубков в ламинарном потоке

Вращательное движение молекул в кристаллах

Вращательное движение молекул методы измерения

Вращательное движение твердого тела

Вращательное движение тела под действием постоянного вращающего момента

Вращательное и колебательное движение многоатомных молекул

Вращательные движения адсорбированных молекул

Время корреляции вращательного движения

Г л а в г V- Колебательное движение атомов в молекулах. Колебательные и колебательно-вращательные спектры

Гидропередачи вращательного движения

Гидропривод вращательного движения

Горизонтальная лопасть мешалки, Работа при вращательном движении

Горизонтальная лопасть мешалки, Работа при вращательном движении в жидкой среде

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

Движение молекул вращательное

Диффузии уравнение для вращательного движения

Другие способы измерения и интерпретации вращательных движений

Изобарный вращательное движение

Квантование вращательного движения

Квантование вращательного движения 54. Квантование пространственного ротатора 57. Квантовые состояния и фазовое пространство 61. Упражнения

Квантово-статистическая сумм вращательного движения

Колебательно-вращательное движение

Колебательно-вращательное движение молекул

Контур полос поглощения и вращательные движения адсорбированных молекул

Локальное вращательное броуновское движение в макромолекулах

Лопасти, работа при вращательном движении в жидкой среде

Методы, использующие вращательное движение молекул

Механизмы прерывистого вращательного движения

Момент количества движения вращательный

Моменты инерции главные энтропий вращательного движения

Навье-Стокса уравнения вращательного движения

Объемные гидравлические передачи вращательного движения

Основные уравнения динамики для вращательного движения твердого тела

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

Передачи гидравлические Гидропередачи вращательного движения

Питатели с вращательным движением рабочего органа

Полимеры параметры вращательных движений радикалов в них

Приборы вращательного движения

Приведение поступательного движения к вращательному

Работа и мощность силы постоянной величины при вращательном движении твердого тела

Радикалы свободные вращательные движения в полимерах

Средние значения энергии вращательного и колебательного движения молекул

Статистическая вращательного движения

Степени свободы вращательного движения

Степени свободы движения молекул вращательная

Сумма состояний вращательного движения

Трения коэффициент при вращательном движении

Функция распределения вращательного движения

Энергия вращательного движения

Энергия вращательного движения атомов

Энтальпия вращательного движения

Энтропия вращательного движения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте