Плотность - облако - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Русские называют доpогой то место, где собиpаются пpоехать. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - облако

Cтраница 4


Однако можно сказать наверняка, что плотность таких облаков должна быть меньше современной плотности Галактики 10 - 24 г-см-3, так как предполагается, что она образовалась из облака посредством сжатия. С другой стороны, плотность облака обязана быть больше средней плотности вещества в современной Метагалактике, равной, как мы видели, примерно 10 - 30 г-см-3, так как со времени образования Галактики Метагалактика все время расширялась. Тогда мы увидим, что масса Галактики совпадает с джинсовым пределом, определяемым формулой ( 60), если температура Т х 105 - 106 К.  [46]

Мессбауэровская спектроскопия), связаны со строением электронных оболочек атомов и молекул. Определяя такие характеристики, можно изучать плотность облака s - электронов у ядра, участие s -, p - и d - электронов в валентных связях, спектр частот колебаний атомов в кристаллич.  [47]

Это следствие осевой симметрии и стационарности плотности облака; при вращении его конфигурация не изменяется.  [48]

При низких концентрациях, когда отсутствует эффект совместного падения частиц, скорость их оседания может быть вычислена по приведенным в указанной главе уравнениям. Оседание аэрозольного облака как целого имеет место только в том случае, когда концентрация частиц очень высока и плотность облака заметно больше плотности окружающей среды. Аэродинамическое взаимодействие между оседающими частицами может иметь место даже при низкой их концентрации в случае, когда газообразная среда увлекается ими вниз.  [49]

При низких концентрациях, когда отсутствует эффект совместного падения частиц, скорость их оседания может быть вычислена по приведенным в указанной главе уравнениям. Оседание аэрозольного облака как целого имеет место только в том случае, когда концентрация частиц очень высока и плотность облака заметно больше плотности окружающей среды. Аэродинамическое взаимодействие между оседающими частицами может иметь место даже при низкой их концентрации в случае, когда газообразная среда увлекается ими вниз.  [50]

Объем пространства, в котором функция вероятности достигает максимального значения, называется объемом орбиты. Наглядным представлением являются при этом электронные облака, окружающие ядро и обладающие усредненной структурой с переменной по объему плотностью облака, достигающей максимума в месте нахождения предполагаемой орбиты. Квантовые числа налагают условие, чтобы энергии этих идеализированных орбит были кратными / г / 2тг, где h - постоянная Планка.  [51]

Этим трем основным стадиям должна предшествовать труднонаблюдаемая) стадия образования звезд. Считается, что звезды рождаются группами в протяженных газово-пылевых облаках вследствие гравитационной неустойчивости однородного распределения материи: места случайного увеличения плотности облака становятся ( из-за нарушения гравитационного равновесия) центрами, к которым вещество стекается, - центрами гравитационной конденсации вещества. Они и являются зародышами будущих звезд. Стадия образования звезды - стадия гравитационного сжатия - является сложным и пока еще не до конца понятым периодом ее эволюции.  [52]

Перекрытие электронных облаков, приводящее к обобществлению электронов, не сводится к простому наложению друг на друга двух сферически симметричных электронных облаков изолированных атомов, а сопровождается существенным перераспределением электронной плотности и изменением энергии системы. При обобществлении электронов происходит втягивание электронных облаков в пространство между ядрами атомов: в пространстве между ядрами плотность электронного облака будет больше, чем должна была бы получиться плотность облака при простом сложении двух электронных облаков изолированных-атомов, в то же время на небольшом расстоянии от ядер вне этого пространства плотность электронного облака становится меньше, чем в изолированных атомах. Штриховая линия / показывает плотность электронных облаков изолированных атомов, пунктирная линия 2 показывает суммарную плотность, которая получилась бы при простом наложении электронных облаков двух изолированных атомов, сближенных до расстояния г, на участках /, 2 кривые 1 и 2 практически сливаются. Сплошная жирная кривая 3 показывает распределение плотности электронного облака в молекуле водорода вдоль оси, соединяющей ядра атомов.  [53]

54 Электродное с лгжо получить, многократно наблюдая атом а сма во, . оро.. а. водорода и каждый раз отмечая место. [54]

Мы знаем, однако, что представление об электроне как о материальной точке не соответствует его истинной физической природе. Поэтому рис. 5 правильнее рассматривать как схематическое изображение электрона, размазанного по всему объему атома в виде так называемого электронного облака: чем плотнее расположены точки в том или ином месте, тем больше здесь плотность глектронного облака. Иначе говоря, плотность электронного облака пропорциональна квадрату волновой функции.  [55]

Представим себе, что два атома водорода приближаются друг к другу. Атом водорода мы представляем в виде атомного ядра, окруженного сферическим электронным облаком. Плотность облака максимальна вблизи ядра и быстро убывает с расстоянием от него, практически исчезая на расстоянии около 2 А.  [56]

Каждый из атомов углерода в кольце бензола находится в состоянии р2 - гибридизации и затрачивает по три валентных электрона на образование 0-связей с двумя соседними атомами углерода и с одним атомом водорода. Каждое из таких р-электронных облаков перекрывается над и под Плоскостью кольца с р-электронными облаками двух соседних атомов углерода. Плотность облаков я-электронов в бензоле равномерно распределена между всеми связями С - С. Так объясняется равноценность ( выравненность) ароматических связей, обусловливающих характерные ( ароматические) свойства бензольного ядра.  [57]

58 Схема образованна в-стаей молекуле бензола. [58]

Каждый из атомов углерода в кольце бензола находится в состоянии 5р2 - гибридизации и затрачивает по три валентных электрона на образование а-связей с двумя соседними атомами углерода и с одним атомом водорода. Каждое из Таких р-электронных облаков перекрывается над и под плоскостью кольца с р-электронными облаками двух соседних атомов углерода. Плотность облаков л-электронов в бензоле равномерно распределена между всеми связями С-С. Так объясняется равноценность ( выравненность) ароматических связей, обусловливающих характерные ( ароматические) свойства бензольного ядра.  [59]

60 Схема образования о-связей в молекуле бензола. [60]



Страницы:      1    2    3    4    5