Cтраница 1
Механизм взаимодействия частиц ( атомов, молекул) известен лишь приближенно, поэтому даже при строгом решении классические уравнения не могут дать точный результат. [1]
Для объяснения механизма взаимодействия частиц обычно используют теорию активированного комплекса. [2]
![]() |
Изменение потенциальной энергии взаимодействующих частиц в ходе реакции без образования интермедиата ( а и с образованием интермедиата ( б. [3] |
Для объяснения механизма взаимодействия частиц обычно используют две теоретические модели: теорию эффективных столкновений и теорию переходного состояния. Чаще всего рассматривают механизм, предусматривающий соударения реагирующих молекул. Константа скорости является мерой частоты и эффективности соударений. [4]
Для выяснения механизма взаимодействия частиц отдачи с молекулами важно знать, в какой форме преимущественно находятся эти частицы: в виде нейтральных атомов или положительных ионов. [5]
Для выяснения механизма взаимодействия частиц отдачи с молекулами важно знать, в какой форме преимущественно находятся эти частицы: в виде ( нейтральных атомов или положительных ионов. [6]
Причины уменьшения работы зародышеобразования связаны с механизмом взаимодействия частиц примеси с кристаллизующимся веществом. Если частицами твердой фазы являются мельчайшие затравочные кристаллики, то работа образования центров кристаллизации сводится к возникновению на гранях этих кристаллов двухмерных зародышей. Мы пока исключаем из рассмотрения случай, когда присутствие в системе кристаллов инициирует появление новых зародышей. [7]
![]() |
Множественное рождение адронов при столкновении. [8] |
Величины bjjf определяют области применимости моделей, описывающих механизмы взаимодействия частиц. Зависимость сечении взаимодействия от Ь & различна в разных интервалах их значений. Анализ множественных процессов при столкновениях релятивистских ядер указывает на существование неск. При 1од - 10 - 2 можно рассматривать внутриядерное движение нуклонов, определяемое ср. [9]
Величина К ( W, V) определяется механизмом взаимодействия частиц в турбулентном потоке. [10]
Размер частиц дисперсной фазы и распределение частиц по размерам определяются механизмом взаимодействия частиц дисперсной фазы. Когда две капли коалесцируют, то освобождается достаточно большое количество энергии, чтобы принять полное перемешивание в образовавшейся капле. [12]
Величина o ( v, v) имеет размерность обратного времени и зависит от деталей механизма взаимодействия частиц газа с тяжелыми частицами. [13]
Гидродинамическая обстановка в аппарате, физико-химические свойства фаз системы, конструктивные особенности реактора и др. обусловливают механизм взаимодействия частиц дисперсной фазы, соотношение скоростей их дробления и коалесценции в ходе процесса сополимеризации, что находит отражение в формировании гранулометрического состава сополимера. [14]
![]() |
Зависимость удельной электропроводимости х суспензии глины от концентрации С дисперсной фазы. [15] |