Cтраница 2
При выводе формулы для потенциала сил отталкивания Борном и Ланде была выбрана статическая модель атома, в которой электроны в 8-электронной оболочке размещены по вершинам куба. Ясно, что при взаимодействии таких атомов потенциал сил отталкивания должен зависеть от их взаимной ориентации, однако этого никогда не наблюдается в эксперименте. [16]
Для высоких температур это отношение должно увеличиваться за счет быстрого возрастания температурного коэффициента отношения теплоемкостей. Тем не менее для определения показателя степени в потенциале сил отталкивания можно пользоваться правилом, вытекающим из уравнения (3.50): показатель степени v в формуле (3.46) равен удвоенному отношению температурных коэффициентов скорости звука и объема, взятых для низких температур. [17]
На рис. 78 изображены кривые изменения потенциала системы из двух атомов в зависимости от расстояния г между их ядрами. Кривая / отвечает потенциалу сил притяжения, а кривая II - потенциалу сил отталкивания. Результирующий потенциал изображен сплошной кривой, которая ассимптотически приближается к горизонтальной прямой. [18]
Энергия Мобмен в этих случаях оказалась неаддитивной по атомам молекулы Н2 - Эти расчеты указывают на более слабую зависимость потенциала сил отталкивания от взаимной ориентации молекул, чем это следует из атом-атомного приближения. [19]
Это хорошо согласуется со значением ( - 7 9 эВ), полученным экспериментально при комнатной температуре. Легко видеть, что основной вклад ( 90 %) в энергию сцепления вносит электростатическое взаимодействие и только 10 % приходится на потенциал сил отталкивания. [20]
Потенциальная энергия сил отталкивания и притяжения между частицами в зависимости от расстояния ( по Г. Фрейдлиху. [21] |
Здесь по оси абсцисс отложены расстояния, а по оси ординат - потенциальная энергия сил отталкивания и притяжения. Положительные значения ординаты соответствуют отталкиванию, отрицательные - притяжению. Четыре верхние кривые /, 2, 5, 4, показанные сплошными линиями, выражают потенциалы сил отталкивания при четырех различных концентрациях одного и того же электролита. При увеличении концентрации и сжатия двойного электрического слоя сокращаются расстояния, на которых действуют силы отталкивания между частицами. Минимум на этих кривых означает, что силы отталкивания и притяжения уравновешиваются в системе на расстояниях, соответствующих минимуму энергии. [22]