Cтраница 2
В характеризуется количеством возможных микросостояний системы. [16]
![]() |
Определение наиболее вероятного микросостояния. [17] |
Эти шесть состояний называют микросостояниями системы. В течение достаточно большого периода времени система обнаружит все эти микросостояния, находясь в каждом из них часть времени, пропорциональную числу способов W, которыми может осуществляться каждое микросостояние. W называется термодинамической вероятностью микросостояния, а полный набор микросостояний - ансамблем системы. Какое из микросостояний, обозначенных римскими цифрами в табл. 9.1, наиболее вероятно. Очевидно, существует множество способов распределения частиц системы по шести указанным возможным микросостояниям. [18]
На основании принципа равной вероятности микросостояний системы с заданными энергией, объемом и числом частиц каждого сорта было установлено ( см. гл. [19]
Термодинамической вероятностью состояния называется число микросостояний системы, соответствующих данному макросостоянию ( стр. Величина Р для химически однородной системы показывает, сколькими способами может быть реализовано заданное количественное распределение частиц по ячейкам фазового пространства безотносительно к тому, в какой ячейке находится та или иная конкретная частица. [20]
Под термодинамической вероятностью понимается число микросостояний системы, посредством которых осуществляется данное макросостояние. [21]
Предварительно ознакомимся с понятием макросостояния и микросостояния системы. Макросостояние системы определяется двумя любыми термодинамическими параметрами. Следовательно, когда шла речь о термодинамическом состоянии системы ( см. § 2.2), понималось именно ее макроскопическое состояние. Одно и то же макросостояние молекулярной системы может осуществляться при различном распределении энергии между отдельными молекулами и при различном распределении их по объему, или, иными словами, заданному макроскопическому состоянию системы соответствуют различные и весьма многочисленные микросостояния. [22]
Под смешением на микроуровне, или микросостоянием системы, понимают смешение на уровне индивидуальных молекул. При этом окружение каждой отдельной молекулы не содержит избытка молекул, которые вошли в аппарат одновременно с данной молекулой. Поступающая жидкость диспергируется на молекулярном уровне в течение времени много меньшего, чем среднее время пребывания г. Система является химически однородной. [24]
В работе рассмотрен марковский процесс, определяющий микросостояния системы обслуживания, и определены вероятности переходов между состояниями в стационарных условиях. В результате задача определения вероятности потери заявок при ограниченной памяти сведена к расчету по рекуррентным формулам. [25]
Фазовая траектория описывает последовательную во времени смену микросостояний системы. Ее не следует путать с перемещением частиц в реальном трехмерном физическом пространстве. [26]
Под смешением на микроуровне, или под микросостоянием системы, понимают смешение индивидуальных молекул ( см. с. [27]
Под смешением на микроуровне, или под микросостоянием системы понимают смешение на уровне индивидуальных молекул. Окружение каждой отдельной молекулы не содержит избытка молекул, которые вошли в аппарат одновременно с данной молекулой. Система является химически однородной. [28]
![]() |
Изменение степени превращения в зависимости от размеров зон смешения и проскальзывания для реакций различных порядков при времени. [29] |
Под смешением на микроуровне, или под микросостоянием системы, понимают смешение на уровне индивидуальных молекул. [30]