Cтраница 1
Макроскопический объем - это объем, содержащий достаточно большое число молекул. [1]
Макроскопический объем газа при нормальных температуре и давлении, НТД, содержит очень большое число молекул. [2]
Если макроскопический объем сегнетоэлектрика спонтанно поляризован, то он является источником сильного электрического поля. С этим полем связана большая энергия. Следовательно, такое состояние является энергетически невыгодным. Система из такого состояния стремится перейти к состоянию с меньшей энергией, сохраняя при этом спонтанную поляризацию. Это осуществляется путем разделения макроскопического объема сегнетоэлектрика на малые области, в каждой из которых имеется спонтанная поляризация в некотором направлении, различном для различных подобных областей. Средняя поляризованность объема сегнетоэлектрика, включающая в себя большое число подобных областей с различным направлением спонтанной поляризации, равна нулю. Такие малые области называются доменами. [3]
Рассмотрим макроскопический объем V одно компонентной жидкости. [4]
Если макроскопический объем F, содержащий газ, ограничен достаточно гладкой поверхностью, то с большим приближением его можно разбить на большое число малых кубиков с длиной ребра, равной L. При этом, однако, предполагается, что эти кубики достаточно велики, чтобы величина L значительно превосходила среднее значение длины волны де - Бройля молекул. [5]
Для макроскопического объема газа в нормальных условиях порядок п есть Ю23 ( число Авогадро), так что состояние rasa описывается точкой на сфере огромной размерности, радиус которой есть корень квадратный из энергии. [6]
В макроскопическом объеме идеального газа содержится весьма большое число молекул. [7]
При рассмотрении нашего макроскопического объема газа наиболее вероятным будет состояние, в котором молекулы газа распределены в среднем равномерно по всему объему сосуда. Теоретически возможно даже такое состояние, когда все молекулы газа соберутся в одной половине объема рассматриваемого сосуда, а вторая окажется абсолютно пустой. Но вероятность такого события выражается столь малым числом, что нет никакой надежды на его реализацию даже в пределах существования Вселенной, которое по современным представлениям составляет 6 - 7 миллиардов лет. [8]
![]() |
Энергия свободного электрона в приведенной зоне. [9] |
Выделим мысленно в кристалле макроскопический объем V в форме куба с ребром L, причем ребра направим из начала координат вдоль координатных осей. Потребуем теперь совпадения значений волновой функции на противоположных гранях куба и будем представлять бесконечный кристалл, составленным из таких кубов, так что волновая функция непрерывно переходит из каждого объема в соседний. Естественно считать, что объем V совпадает с объемом реального кристалла. [10]
Согласно молекулярной теории, макроскопический объем газа ( скажем, 1 см3) представляет собой систему очень большого числа ( порядка 1020) молекул, двигающихся довольно беспорядочно. [11]
Морская вода во всем макроскопическом объеме электрически нейтральна. Но движение огромных масс воды в магнитном поле Земли создает в ней ЭДС и электрические токи. [12]
Сфера v, как и весь макроскопический объем V жидкости, однородно поляризована. [13]
Гидродинамические неустойчивости связаны с упорядоченным движением макроскопических объемов плазмы. Развиваются они, как правило, в интервале частот, меньших частоты столкновения электронов. Для исследования таких неустойчивостей применяют уравнения гидродинамики. [14]
![]() |
К выводу уравнения теплопроводности для многослойной плоской стенки.| К выводу уравнения теплопроводности для цилиндрической стенки. [15] |