Cтраница 1
Одноатомные молекулы совершают в газах только поступательное движение, многоатомные молекулы могут, кроме поступательного, совершать также вращательное и колебательное движения. Из молекулярно-кинетической теории следует, что среднее значение энергии поступательного движения одной молекулы газа равно ( 3 / 2) kT, где коэффициент пропорциональности &138 10 - 23 Дж / К и называется постоянной Больцмана, а Т - термодинамическая температура газа. Таким образом, термодинамическая температура имеет простой физический смысл - это величина, пропорциональная средней энергии поступательного движения молекул. [1]
Одноатомные молекулы совершают в газах только поступательное движение, многоатомные молекулы могут кроме поступательного совершать также вращательное и колебательное движения. [2]
Одноатомная молекула газа обладает тремя поступательными степенями свободы. [3]
Для одноатомных молекул, как, например, гелий или неон, очевидно, что в грамматомном весе элемента содержится N атомов. Таким образом, если определить число Авогадро, то будет известна масса любого атома в граммах. Так как мы оперируем бэльшим числом атомов, то для атомных масс, определенных таким образом, могут быть получены только средние значения. Число Авогадро N может быть определено несколькими способами. Два из этих методов будут рассмотрены в этой главе. Один из них основан на изучении электролиза, другой - на изучении броуновского движения частиц, взвешенных в жидкости. [4]
Для одноатомной молекулы в этом выражении остаются только декартовы координаты ее центра. [5]
Для одноатомных молекул / 3, что соответствует поступательному движению вдоль трех координатных осей. Для многоатомных молекул, кроме того, учитываются вращательные движения вокруг трех ( нелинейные молекулы) или двух ( линейные молекулы) координатных осей. [6]
Для одноатомных молекул i 3, что соответствует поступательному движению вдоль трех координатных осей. Для многоатомных молекул, кроме того, учитываются вращательные движения вокруг трех ( нелинейные молекулы) или двух ( линейные молекулы) координатных осей. [7]
![]() |
Оси вращения.| Оси вращения молекулы воды. [8] |
Вращение одноатомных молекул и вращение вокруг третьей оси у молекул двухатомных, вообще физически возможное, ачи-нается при температурах, лежащих выше предела, достижимого обычно в наших лабораториях, а потому мы можем с этими движениями не считаться, относя их к разряду так называемых запрещенных или маловероятных. [9]
У одноатомной молекулы все эти моменты инерции очень малы, поэтому энергией ее вращательного движения пренебрегают. [10]
У одноатомной молекулы все эти моменты инерции очень малы, поэтому энергией ее вращательного движения пренебрегают. [11]
Есть и одноатомные молекулы. В этом случае понятия молекулы и атома совпадают. [12]
Атомы и одноатомные молекулы не имеют ни колебательной, ни вращательной энергии, и поэтому соответствующие суммы состояний равны просто единице. Однако для двухатомных и более сложных молекул, особенно при высоких температурах, число возможных энергетических уровней чрезвычайно велико, и суммирование, необходимое для вычисления суммы состояний, громоздко. Поэтому в настоящее время предложено много приближенных методов, которые в случае не слишком низких температур дают результаты, находящиеся в хорошем согласии с результатами, полученными более сложным путем. Только для водорода и дейтерия при температурах ниже 250 и 150 К соответственно приближенные методы приводят к значительным ошибкам. [13]
![]() |
Парциальные давления продуктов реакции при диссоциации воды ( общее давление 1 атм.| Парциальные давления продуктов реакции при диссоциации воды ( общее давление 10 атм. [14] |
О; одноатомные молекулы зарождаются в области, недалекой от 2000 К. [15]