Cтраница 2
В термодинамике используется феноменологический метод исследования, при котором не вводится никаких предположений о молекулярном строении изучаемых тел. Применяемый в других областях физики статистический метод исходит из определенной молекулярной структуры тел и использует теорию вероятностей и математическую статистику для определения свойств совокупности микрочастиц. Простейшим примером взаимодействия обоих методов является определение термодинамических величин ( давление, температура) в кинетической теории газов. [16]
Мы применим пол у феноменологический метод, применявшийся ранее [2] к задаче о рассеянии быстрых нейтронов дейтронами и захвате л-мезонов дейтроном. Пусть я-мезон сталкивается с протоном. [17]
Изложенный в предыдущих главах феноменологический метод позволяет лишь описать кинетическую часть закономерностей системы с помощью макроскопических переменных. [18]
![]() |
Зависимость между числом циклов задержки трещины после циклической перегрузки и размахом эффективного коэффициента интенсивности напряжений для стали 08X17Н6Т ( а и сплава ВТ9 ( б. [19] |
В работе [213] предложен феноменологический метод определения числа циклов задержки при программном нагружении на двух уровнях и показана возможность применения этого метода для прогнозирования живучести конструкций из ряда материалов: титановых и алюминиевых сплавов, углеродистых и нержавеющих сталей. [20]
Особенностью классической термодинамики является феноменологический метод изучения энергетического состояния тел, опирающийся на небольшое число законов-аксиом, которые обобщают многочисленные опытные факты. В классической термодинамике совершенно не используются какие-либо данные о строении вещества для определения его термодинамических свойств. Такой подход облегчает проведение расчетов, но он требует знания из эксперимента термических характеристик вещества и процессов. [21]
Представленный в данной главе феноменологический метод вывода уравнений движения сплошных сред обладает логической стройностью и эвристической силой. Для получения замкнутых систем уравнений необходимо привлечение дополнительных гипотез или соотношений, связывающих макроскопические характеристики. В некоторых случаях такой метод приводит к желаемым результатам - правильному количественному описанию процессов в гетерогенных смесях. [22]
Полученные нами при помощи феноменологического метода результаты следуют и из теории излучения Дирака. Другим выводом, дающим правильный результат для вынужденных процессов, но не дающим спонтанного излучения, является рассмотрение электромагнитного поля как возмущения, используя тот вид теории возмущения, в котором возмущение рассматривается как причина переходов. [23]
Это является частным случаем общего феноменологического метода трактовки расклинивающего давления в статике и гидродинамике тонких слоев, развитого С. В. Нерпиным совместно с одним из нас. Рассматриваемый здесь случай формально соответствует отрицательному расклинивающему давлению слоя воздуха. [24]
![]() |
Зависимость тока от потенциала в случае возникновения смешанного потенциала. ( Вагнер и Трауд. [25] |
Вывод уравнения поляризационной кривой феноменологическим методом был приведен в разделе 2 этой главы. Полученный результат не связан с какой-либо конкретной моделью переходного состояния, однако, конечно, желателен более глубокий анализ процесса: необходимо исследовать связь между кинетическими параметрами и молекулярной структурой. Такие диаграммы часто используются в элементарных курсах для демонстрации влияния потенциала электрода на кинетику, поскольку они позволяют ввести коэффициент переноса электрона графическим методом. Это построение приведено на рис. 87, который заимствован из обзора Парсонса [ 55а ] и практически не отличается от оригинального графика Хориути и Поляни. [26]
В настоящей статье, пользуясь феноменологическим методом и результатами работы [5], изучается влияние доменных границ на ядерный магнитный резонанс в антиферромагнетиках без слабого ферромагнетизма. [27]
В основу исследования процессов теплопроводности положен феноменологический метод. Аналитическая теория теплопроводности игнорирует молекулярное строение вещества и рассматривает вещество как сплошную среду. Такой подход правомерен, если размеры объектов исследования достаточно велики по сравнению с расстояниями эффективного межмолекулярного взаимодействия. [28]
Термодинамика использует свой особый так называемый феноменологический метод подхода к решению тех или иных вопросов. Сущность этого метода состоит в обобщении опытных данных в виде трех законов - начал термодинамики - с их дальнейшим применением к различным вопросам и конкретным условиям без учета детального строения рассматриваемых систем. Особенностью термодинамического метода является его применимость только к системам, состоящим из очень большого числа отдельных частиц, а также определение лишь возможности рассматриваемых процессов. Вопрос о скорости процесса термодинамическим методом также не может быть рассмотрен. [29]
Целью дашой части работы является применение разработанных феноменологических методов для синтеза асфальто-смолисткх олигомеров с веданными эксплуатационными свойствами. Это определяет повышенную реакционную способность асфалътенов в химических реакциях конденсации с различными реагентами. [30]