Cтраница 1
Методы кинетической теории, которую мы так успешно применяли, позволяют также рассчитать и теплопроводность газа. Если газ в верхней части ящика горячее, чем внизу, то тепло перетечет сверху вниз. Мы предполагаем, что теплее верхняя часть ящика, потому что в противном случае возникнут поднимающиеся вверх конвекционные токи, а этот случай уже не имеет отношения к теплопроводности. [1]
Методы кинетической теории газов, развитые в середине прошлого века в работах Клазиусса, Максвелла, Больцмана, позволили обосновать основные положения термодинамики. [2]
Методы кинетической теории материи было бы желательно применить для описания динамики плотных газов, законов движения неоднородных сред в нижних слоях атмосферы, а также законов движения жидких и газообразных сред при высоких давлениях. Первые попытки обобщить кинетическое уравнение Больцмана яа плотные газы были сделаны в первой половине нашего века ж работах Энскога, г. де молекулы газа рассматривались как твердые упругие сферы конечного диаметра а. Так как взаимодействие таких молекул происходит практически мгновенно, то представлялось возможным не учитывать тройных соударений и соударений более высокого порядка. Энскогом были проведены необходимые расчеты и вычислены коэффициенты переноса. Вычисления показали, что теоретические значения коэффициентов переноса совпадают с опытными значениями до давлений в несколько сот атмосфер. Как видно, первые попытки применения кинетической теории для описания динамики плотных газов дали вполне удовлетворительные результаты, поэтому представляется целесообразной дальнейшая разработка этой теории для описания динамики - плотных сред, в первую очередь применительно к неоднородным средам, в частности к дисперсным системам. [3]
Для всех компонент применяются методы кинетической теории газов и статистики. В этом случае вводятся различные функции распределения для несущей и дисперсной компонент, для которых получается соответствующая система кинетических уравнений. [4]
При исследовании этого вопроса методами кинетической теории, естественно, приходится несколько усложнить представление о молекулах и учесть, что они не только обладают размером, но и не всегда имеют-шарообразную форму. Поступательное движение молекулы может быть разложено на три независимые составляющие по трем координатным осям. [5]
При исследовании этого вопроса методами кинетической теории, естественно, приходится несколько усложнить представление о молекулах и учесть, что они не только обладают размером, но и не всегда имеют шарообразную форму. Поступательное движение молекулы может быть разложено на три независимые составляю-дцие по трем координатным осям. [6]
![]() |
Вращение двух - Вследствие большого числа столкнове. [7] |
При исследовании этого вопроса методами кинетической теории, естественно, приходится несколько усложнить представление о молекулах и учесть, что они не только обладают размером, но и не всегда имеют шарообразную форму. Поступательное движение молекулы может быть разложено на три независимые слагающие по трем координатным осям. Вращательное движение многоатомных молекул в общем случае тоже может быть разложено на три независимые слагающие вращения вокруг трех основных координатных осей. [8]
![]() |
Теплоемкости Ср и С v fa кал / ( С моль ] некоторых газов при 15 С. [9] |
При исследовании этого вопроса методами кинетической теории, естественно, приходится несколько усложнить представление о молекулах и учесть, что они не только обладают размером, но и не всегда имеют шарообразную форму. Поступательное движение молекулы может быть разложено на три независимые составляющие по трем координатным осям. Вращательное движение многоатомных молекул в общем случае тоже может быть разложено на три независимые составляющие вращения вокруг трех основных координатных осей. [10]
Этот пример иллюстрирует получение термодинамических соотношений методами кинетической теории. [11]
Для установления этих понятий приходится обратиться к методам кинетической теории вещества, н нашем случае - жидкости или газа. [12]
Задача о диффузии в газовой среде решается методами кинетической теории газов, так как в этом случае не требуется особой энергии активации для проникновения одного газа в другой. Если диффузия происходит в конденсированных фазах ( жидкая, твердая), то в этом случае для перемещения частиц диффузанта требуется энергия активации, так как в жидкости и в кристалле частицы между собой связаны значительной энергией межатомного или межмолекулярного взаимодействия, находясь на малых расстояниях друг от друга. Скорость диффузии в этом случае будет значительно меньше. [13]
При определенных условиях уравнение состояния может быть получено методами кинетической теории материи. [14]
Для определения скорости конденсации в присутствии неподвижного газа используем методы кинетической теории газов, примененные при нахождении уравнения скорости конденсации чистого пара в твердое состояние. Под неподвижным газом понимаем такое состояние газа, при котором его молекулы находятся лишь в тепловом движении. [15]