Cтраница 1
Средний свободный пробег молекул увеличивается с уменьшением давления и с повышением температуры. [1]
Средний свободный пробег молекул увеличивается с уменьшением давления и с повышенном температуры. [2]
Значения длины среднего свободного пробега молекул воздуха и других газов при различных давлениях приведены в табл. 3 и 5 и на фиг. [3]
![]() |
Распределение пустот кри. [4] |
Если величина среднего свободного пробега молекул газообразного компонента велика, по сравнению с диаметром пустот, то разность между скоростями диффузии компонентов обратно пропорциональна квадратному корню из величины молекулярного веса. [5]
Прн атмосферном давлении средний свободный пробег молекул имеет порядок десятитысячной доли миллиметра, или десятой доли микрона. Чтобы обеспечить истинный, диффузионный поток газа, диаметр бесчисленного множества отверстий в перегородке должен быть меньше одной десятой среднего свободного пробега. [6]
При низких давлениях средний свободный пробег молекул между столкновениями велик, и реакционная зона тоже велика. В результате подъем температуры небольшой, и такие пламена называют разреженными. [7]
Таким образом, средний свободный пробег молекулы идеального газа полностью определяется диаметром и концентрацией молекул и при данной концентрации не зависит от температуры. [8]
Число столкновений выражается через средний свободный пробег молекул от одного столкновения до другого и среднюю скорость молекул. [9]
С увеличением давления длина среднего свободного пробега молекул пара уменьшается; молекулы пара, сталкиваясь между собой на подступах к охлаждаемой поверхности, резко меняют свое направление и могут не попадать на охлаждаемую поверхность на данном участке. [10]
Этот случай осуществляется, когда средний свободный пробег молекулы много больше диаметра капилляра, и перемещение газа представляет собой процесс диффузии, так как молекулы сталкиваются только со стенками капилляра, но не друг с другом. [11]
Однако при низких давлениях длина среднего свободного пробега молекул газа значительно превышает размеры неровностей на любой металлической поверхности, будь то напыленная пленка, порошковое покрытие или компактный образец. [12]
Путь смешения Прандтля LP является гидродинамической аналогией среднего свободного пробега молекулы в кинетической теории. Поэтому процессы, зависящие от среднего свободного пробега молекул, как например, внутреннее трение жидкости и диффузия, в турбулентном потоке будут зависеть от пути смешения LP. Так как путь смешения LP с возрастанием турбулентности оказывается значительно большим, чем длина среднего свободного пробега молекул, то тангенциальное напряжение и массообмен в потоке существенно возрастают. При этом коэффициенты молекулярной вязкости и молекулярной диффузии будут ничтожно малыми по сравнению с коэффициентами турбулентной вязкости и турбулентной диффузии. [13]
В условиях высокого вакуума, когда длина среднего свободного пробега молекул пара становится значительно больше характерного размера аппарата, скребковые конденсаторы становятся нерентабельными. [14]
Механизм взаимного столкновения молекул пара связан с длиной среднего свободного пробега молекул и с геометрическими размерами конденсатора. [15]