Cтраница 3
Вместе с тем переход частиц ю связнодисперсной системы ( агрегата) в свободнодисперсную ( золь), когда обособившиеся частицы включаются в броуновское движение, приводит к увеличению энтропии системы. [31]
В этом случае переходы частиц в любое состояние равновероятны и система приходит в наиболее физически устойчивое состояние, когда частицы наименее упорядочены и система обладает наименьшей потенциальной энергией. Если существует поток энергии, то состояние системы устанавливается на определенном устойчивом по отношению к этому потоку уровне упорядоченности макроскопических состояний и движений. Этот уровень соответствует равенству генерации и распаду характерных для заданной системы упорядоченных макроскопических состояний. Упорядоченные состояния всегда стремятся к распаду - переходу в неупорядоченное хаотическое состояние. Распад происходит всегда только в одном направлении - уменьшении упорядоченности. При этом энергия, поддерживающая упорядоченное состояние, подвергается диссипации - превращается в тепловую энергию. Поэтому упорядоченное состояние возможно лишь при существовании притока энергии от другого упорядоченного состояния. [32]
Термодинамические параметры реакции. [33] |
Кроме того, переход частиц пара в возбужденное состояние приводит к возможности возникновения таких связей, к-рые не возникают при обычных темп - pax, как, напр. Поэтому высокотемпературные пары состоят обычно из частиц различного вида, частично находящихся в динамич. Многообразие частиц в паре сильно возрастает, если происходит одновременное образование пара двух веществ и частицы их могут соединяться между собой. В таблице 1 приведены частицы, содержащиеся в парах нек-рых веществ. [34]
Изменение относительной порозностн КС у. [35] |
По визуальным наблюдениям активный переход частиц из прирешеточной зоны происходит при дальнейшем увеличении скорости в условиях сильно развитого псевдоожижения. [36]
В результате таких переходов частицы с верхнего энергетического уровня переходят на нижний и со временем самопроизвольно устанавливается состояние теплового равновесия. [37]
Концентрация уменьшается вследствие перехода частиц растворенного вещества в другие ионные комбинации. [38]
Разумеется, в действительности переход частицы из одного проводника в другой может произойти только через поверхность их контакта, а не через окружающее пространство. [39]
Разумеется, в действительности переход частицы из одного проводника в другой может произойти только через поверхность их контакта, а не через окружающее пространство. Мы, однако, пользуемся тем, что работа этого перехода не зависит от его пути. [40]
Диффузия - это процесс перехода частиц в области более низкой концентрации в результате теплового движения. Диффузия не чисто макроскопическое явление, так как для ее описания необходимо знать такие микроскопические параметры, как средняя скорость частиц и число столкновений в единицу времени. [41]
Время, необходимое для перехода частиц из первоначального равновесного состояния в новое состояние равновесия, называется временем релаксации. [42]
Время, необходимое для перехода частиц из первоначального равновесного состояния в новое состояние равновесия, называется временем релаксации. [43]
Излучение связано с процессами перехода частиц с одного уровня энергии на другой. При этом возможны два пути. При вынужденном ( индуцированном) испускании фотонов исходным процессом является поглощение падающего на частицы потока излучения. Поскольку энергия системы при этом уменьшается, имеет место вынужденное испускание квантов Ьсо. [44]
Формирование сцепления начинается до перехода частиц в жидкую фазу. К моменту плавления и перехода в высоковязкий расплав частицы порошка оказываются уже связанными с поверхностью подложки. В таких случаях целесообразно характеризовать смачивание углом оттекания 6о, образуемым при оттекании расплава со смоченной им поверхности. [45]