Cтраница 1
Необратимое перемещение молекул под действием внешнего усилия называется течением, а сила, противодействующая перемещению молекул жидкости, - внутренним трением. [1]
Течение - это необратимое перемещение молекул вещества относительно друг друга под влиянием приложенного усилия. При течении в веществе возникает сила внутреннего трения ( вязкость), противодействующая перемещению молекул. [2]
Течение - это необратимое перемещение молекул вещества относительно друг друга под влиянием приложенного извне усилия; при этой в веществе возникает сила внутреннего трения, пРОтиводействующая перемещению молекул. [3]
Течение - это необратимое перемещение молекул вещества друг относительно друга под влиянием приложенного извне усилия; при этом в веществе возникает сила внутреннего трения, противодействующая перемещению молекул. Течение наблюдается у газов, жидкостей и кристаллических тел, однако природа сил внутреннего трения в различных агрегатных состояниях вещества - разная. [4]
Течение - это необратимое перемещение молекул вещества относительно друг друга под влиянием приложенного извне усилия; при этом в веществе возникает сила внутреннего трения, противодействующая перемещению молекул. Течение наблюдается у газов, жидкостей и кристаллических тел, однако природа сил внутреннего трения в различных фазовых и агрегатных состояниях вещества разная. [5]
Пластичная деформация представляет собой вязкое течение, связанное с необратимым перемещением молекул. [6]
![]() |
Кривая течения аномально-вязкой жидкости. [7] |
Пластическая деформация представляет собой вязкое течение, связанное с необратимым перемещением молекул или их групп на расстояние, превышающее размеры самой молекулы. Скорость развития пластической деформации, так же как и высокоэластической, сильно зависит от температуры. [8]
Упругие деформации являются обратимыми, в отличие от пластической деформации, связанной с необратимым перемещением молекул или их ассоциатов на расстояние, превышающее размер самой молекулы. [9]
Упругие деформации являются обратимыми, в отличие от пластической деформации, связанной с необратимым перемещением молекул или их ассоциатов на расстояние, превышающее размер самой молекулы. [10]
Температура текучести, при которой появляется истинное течение, соответствует для самых различных материалов такой интенсивности теплового движения, которая обусловливает возможность необратимого перемещения молекул. При температурах, одинаково удаленных от этой температуры, у различных материалов должны проявляться сходные свойства. [11]
Упругая деформация определяется изменением межмолекулярных расстояний. Высокоэластическая деформация определяется изменением конфигурации полимерных цепочек. Остаточная деформация связана с необратимыми перемещениями молекул на расстояния, большие, чем размеры молекул. При этом часть молекул теряет связь с одними соседями, приобретает ее с другими и остается на новом месте. [12]
Этот процесс перехода студня в состояние раствора полимера называют плавлением студня. Таким образом, различие между студнем и раствором полимера той же концентрации заключается в наличии или отсутствии сетчатой структуры; при наличии пространственной сетки ( в студне) взаимное перемещение молекул исключено и студень при не очень высокой концентрации обладает лишь упругими свойствами, похожими на свойства твердого тела; при разрушении пространственной сетки ( в растворе) появляется возможность необратимого перемещения молекул. [13]
![]() |
Температурная зависимость деформации 30 % - ного студия желатины при различной частоте сжатия. 1 - 1000. 2 - 100. 3 - 10, 4 - 1 колеб / мин. [14] |
Этот процесс перехода студня в состояние раствора полимера называют плавлением студня. Таким образом, различие между студнем и раствором полимера той же концентрации заключается в наличии или отсутствии сетчатой структуры. При наличии пространственной сетки ( в студне) взаимное перемещение молекул исключено и студень, если концентрация не очень высока, обладает лишь упругими свойствами, похожими на свойства твердого тела; при разрушении пространственной сетки ( в растворе) появляется возможность необратимого перемещения молекул или течения. Потеря текучести и наличие упругих свойств являются характерными свойствами гелей; при этом для устранения текучести достаточно сравнительно небольшого количества межцепных связей. [15]