Cтраница 1
Применение методов термодинамики позволяет установить формулу, связывающую наклон кривой фазового равновесия с теплотой перехода и изменением объема при переходе. Для вывода этой формулы рассмотрим цикл Карно для системы, состоящей из двух фаз данного вещества, находящихся в равновесии. [1]
Применение методов термодинамики необратимых процессов к исследованию тепло - и массообмена. [2]
Применение методов термодинамики необратимых процессов к исследованию тепло - и массооб. [3]
Когда применение методов термодинамики неравновесных процессов ( т.е. кинетико-термодинамического анализа) является более предпочтительным, чем применение методов традиционного чисто кинетического описания. [4]
Рассмотрим кратко применение методов термодинамики неравновесных процессов к химическим реакциям. [5]
Приведенные примеры иллюстрируют применение методов термодинамики для исследования отдельных вопросов, связанных с безмашинными преобразователями. Инженерное решение поставленных проблем в целом возможно лишь при привлечении методов всего комплекса физических наук, среди которых видное место занимает термодинамика. [6]
Приведенные примеры расчетов иллюстрируют применение методов термодинамики для исследования отдельных практически интересных вопросов, связанных с применением безмашинных преобразователей. Инженерное решение поставленных проблем в целом возможно лишь при привлечении методов всего комплекса физических наук, среди которых видное место занимает термодинамика. [7]
![]() |
Сжатие газа в цилиндре.| Воздушное огниво. [8] |
Для анализа большого круга физических явлений и процессов, решения практических задач более продуктивным оказывается применение методов термодинамики. [9]
Если т ] необр - С 1, то необратимость при сорбции вносит малый вклад в изменение термодинамических функций и применение методов термодинамики обратимых процессов вполне допустимо. В противном случае расчеты на основании обычных термодинамических уравнений приводят к заметным погрешностям. При этом то, какая ветвь изотермы - адсорбционная или десорбционная - используется при расчете структурных характеристик, существенно влияет на получаемые численные значения. [10]
Книга посвящена описанию среды, в которой возникла жизнь, общих закономерностей в системе организм - среда и биологических систем. Рассматривается применение методов термодинамики и статистической физики к биологическим процессам. Обсуждаются проблемы, относящиеся к системе организм - среда, и роль динамических структур. На основе динамичности биологических систем и введения понятия кода описываются закономерности, общие для живого и неживого мира. [11]
Глава начинается с обсуждения основных термодинамических свойств металлов и окислов, причем основное внимание уделено тем окислам, которые могут быть использованы в виде волокон и покрытий. Затем рассмотрено применение методов термодинамики твердых растворов для оценки стабильности композитов. В обзорном плане изложены обширные литературные данные о взаимодействии жидких металлов с окислами, полученные при изучении процессов изготовления керметов и пропитки усов расплавом. Цель этого обзора - обобщить имеющуюся информацию о смачивании окислов жидкими металлами и вывести основные закономерности. Далее проанализировано соотношение между смачиванием и формированием связи в композитах. Применительно к режимам изготовления и условиям службы композитов рассматриваются диффузионная сварка и твердофазные реакции, причем более подробно - кинетика реакций металл - окисел и характеристики поверхности раздела. Глава завершается анализом имеющихся литературных данных о механических свойствах, чувствительных к состоянию поверхностей раздела. Этот анализ ограничен несколькими металлическими системами, упрочненными окислами, которые изучены в настоящее время. [12]
В настоящее время физическая химия представляет самостоятельную дисциплину со своими методами исследования и является теоретической базой прикладных химико-технологических дисциплин. Она основывается на применении методов термодинамики, молеку-лярно-кинетической теории и квантовой химии. [13]