Поток - молекула - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Поток - молекула

Cтраница 2


В строгой теории потоки молекул ( а также потоки тепла и импульса) вычисляются с учетом действительной функции распределения.  [16]

В стационарном состоянии поток молекул через площадь АЛ1 должен быть одинаков в обоих направлениях, а суммарная нормальная составляющая количества движения, переносимого через АЛ - независимой от место нахождения АЛ. Эти два условия могут быть удовлетворены одновременно-только тогда, когда функции распределения плотности и скорости молекул будут зависеть от Z. Выполнение этих условий связано с очень сложными вычислениями, и, чтобы избежать их, ограничимся грубым, но простым подсчетом, который дает результат, правильный по порядку величины и качественно совпадающий с экспериментом.  [17]

18 Зависимость от г концентраций двухкомпонент-ной газовой смеси. Поскольку давление и температура всюду одинаковы, сумма ni пг постоянна. [18]

Таким образом, поток молекул пропорционален градиенту концентрации.  [19]

В отношении плотности потока молекул и их скорости все радиальные направления х равноправны. В опыте же благодаря вращению обоих цилиндров поочередно участвуют все радиальные направления х, лежащие в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра. Таким образом, равноправность в смене одних молекулярных пучков другими не должна отрицательно отражаться на совпадении данных эксперимента с результатами теоретического подсчета, которое фактически оказывалось весьма удовлетворительным.  [20]

21 Схема физической модели явления осмоса. / - воронка. 2 -водный раствор сахара. 3 - бычий пузырь. 4 - сосуд. 5 - чистая вода. [21]

Оказывается, величина потока молекул через полупроницаемую перегородку зависит от давления над раствором в воронке.  [22]

Форма уравнения скорости потока молекул в порах катализатора зависит от соотношения величин радиуса пор и средней длины свободного пробега молекул между молекулярными столкновениями.  [23]

С увеличением плотности потока молекул МН3, поступающих в резонатор, и ростом индуцированного излучения квантовый усилитель может перейти в режим самовозбуждения и превратиться в генератор. Как и для любого автогенератора, условия самовозбуждения определяются балансом мощностей и балансом фаз. Последнее условие обеспечивается в рассматриваемом квантовом приборе преобладанием в объемном резонаторе молекул с более высоким уровнем энергии. Что же касается баланса мощностей, то это условие будет выполнено в том случае, если энергия индуцированного излучения будет превосходить энергию, отводимую в нагрузку, и энергию потерь в самом устройстве. Так, например, при указанной выше длине резонатора 1жЮ см и средней скорости молекул и105 см / сек условие баланса мощностей будет выполнено, если среднее значение потока молекул, поступающих в резонатор, будет не менее 1014 частиц в секунду.  [24]

Форма уравнения скорости потока молекул в порах катализатора зависит от соотношения величин радиуса пор и средней длины свободного пробега молекул между молекулярными столкновениями.  [25]

Таким образом, потоку молекул кристаллизанта на молекулярно-гладкую поверхность сопутствует почти равный ему противоток. Однако точечная дефектность этих участков значительно превышает равновесную даже при малых пересыщениях, так что кристаллу приходится ликвидировать неравновесную разупорядоченность позднее.  [26]

Первый внеинтегральный член характеризует поток молекул, диффузно испущенных дном и падающих на единицу поверхности капилляра, второй и третий члены-потоки молекул, вошедших в капилляр через открытый конец и соответственно падающих на стенку непосредственно и после зеркального отражения от дна.  [27]

Здесь первое слагаемое характеризует поток молекул, диффузно испущенных дном и прошедших расстояние L без столкновений, второе - поток молекул, вошедших в капилляр через открытый конец, третье - поток молекул, которые без столкновений достигли дна, зеркально отразились от него и затем вышли через открытый конец, интегральный член - потоки молекул, десорбированных внутренней поверхностью капилляра и вышедших из него соответственно без столкновений со стенкой и после-зеркального отражения от дна.  [28]

Вследствие теплового движения возникает поток молекул каждой из компонент в направлении убывания ее концентрации.  [29]

При диффузном излучении плотность потока молекул максимальна в направлении нормали к телу. Плотность потока молекул в произвольном направлении полусферы равна / п cos ср, где / п - плотность потока в направлении нормали; q - угол, отсчитываемый от направления нормали к телу.  [30]



Страницы:      1    2    3    4