Cтраница 2
Расстояние, которое проходит молекула от столкновения с одной до столкновения с другой молекулой, называется свободным пробегом. Величину среднего свободного пробега можно вычислить, если опытным путем определены вязкость, теплопроводность или скорость диффузии. [16]
![]() |
Распределение пустот кристаллической решетки с определенным диаметром у некоторых цеолитов. [17] |
Если диаметр пустот мал, а соотношение поверхности и объема велико, то доминируют эффекты собственно адсорбции. 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. [18]
Вязкость газов обычно выражают в сантипуазах. Согласно кинетической теории идеальных газов вязкость не зависит от давления, когда величина среднего свободного пробега частицы меньше, чем размеры сосуда, а объем молекул незначителен по сравнению-с общим объемом. Однако вязкость газа представляет собой функцию, в высокой степени зависящую от температуры. [19]
Вязкость газов обычно выражают в сантипуазах. Согласно кинетической теории идеальных газов вязкость не зависит от давления, когда величина среднего свободного пробега частицы меньше, чем размеры сосуда, а объем молекул незначителен по сравнению с общим объемом. Однако вязкость газа представляет собой функцию, в высокой степени зависящую от температуры. [20]
Гааза - ваи Алфена), не могут быть применены к аморфным сплавам в том виде, в каком они применяются к совершенным кристаллическим металлам. При исследовании электронных состояний аморфных сплавов, а именно, при измерении величины среднего свободного пробега электронов проводимости и особенностей их торможения, а также при определении степени упорядоченности атомных конфигураций широко применяются спектроскопические методы, использующие рассеяние, поглощение или эмиссию рентгеновских или у-лучей. [21]
Если бы измерения дали в среднем 10 см вместо 9 см, то величина среднего свободного пробега составила бы 1000 А; это подтверждает приближенный характер нашего результата. [22]
При низких давлениях с соответствующими низкими плокостями длина свободного пробега молекулы Я, становится сравнимой с размерами тела, и тогда влияние молекулярного строения начинает сказываться в механизмах потока и теплопереноса. Относительная важность эффектов, обусловленных разрежением газа, может быть показана путем сравнения величины среднего свободного пробега молекулы газа с каким-нибудь характерным размером тела. Отсюда, если / есть размер тела, являющийся характеристическим размером в поле потока, влияние разрежения на поток и перенос тепла станет заметным, как только отношением Я / / нельзя будет больше пренебрегать. [23]
Этот объем включает: 1) объем пор Vp 0 5 мл и 2) объем F. Облучение газа внутри пор следует рассматривать как облучение гетерогенной системы вследствие того, что размеры пор имеют порядок величины среднего свободного пробега молекулы при данном давлении. Напротив, в объеме l / i облучение считают гомогенным. Действительно, расстояние между поверхностью зерен твердого тела в 105 - 106 раз больше среднего свободного пробега в данных условиях. Как и в предыдущем случае, энергия 5 9 1019 эв рассеивается в газовой фазе, но одна часть этой энергии служит для инициирования гомогенной реакции, тогда как другая инициирует гетерогенную реакцию. Отношение обеих частей равно отношению объемов газа, которые реагируют по тому или иному механизму, а именно Vi / Vp, так как предполагается, что NaO не адсорбируется. [24]
Этот объем включает: 1) объем пор Vp 0 5 мл и 2) объем Vj над зернами вещества ( когда последние расположены на дне реактора) или между ними. Облучение газа внутри пор следует рассматривать как облучение гетерогенной системы вследствие того, что размеры пор имеют порядок величины среднего свободного пробега молекулы при данном давлении. Напротив, в объеме v облучение считают гомогенным. Действительно, расстояние между поверхностью зерен твердого тела в 105 - 10е раз больше среднего свободного пробега в данных условиях. Как и в предыдущем случае, энергия 5 9 - 1019 эв рассеивается в газовой фазе, но одна часть этой энергии служит для инициирования гомогенной реакции, тогда как другая инициирует гетерогенную реакцию. Отношение обеих частей равно отношению объемов газа, которые реагируют по тому или иному механизму, а именно Vi / Vp, так как предполагается, что № О не адсорбируется. [25]
Существенное снижение энергетических потерь происходит ниже Е - л, когда столкновение не влечет за собой ионизации атомов решетки. Структура твердого тела практически не влияет на характер потерь энергии и столкновений до тех пор, пока при соударениях передается столь значительное количество энергии, что величина среднего свободного пробега существенно превышает межатомные расстояния. [26]
Иначе обстоит дело в случае аэрозолей. Газообразное состояние дисперсионной среды ( очень большие расстояния между молекулами газа по сравнению с размерами молекул) не позволяет ограничиваться гидродинамикой в случае частиц, линейные размеры которых приближаются к величине среднего свободного пробега молекул газа или много меньше его. При меньших давлениях ( больший свободный пробег) граница приложимости чисто гидродинамических рассуждений смещается к более низкодпсперсным аэрозолям. Переход из области дисперсности, где справедливы гидродинамические рассуждения, к области, где справедливо чисто молекулярное объяснение, выражен нерезко, и именно эта переходная область особенно трудна для теоретических исследований. [27]
Согласно электронной теории сопротивление металлических проводников электрическому току возникает вследствие того, что носители тока - электроны проводимости при своем движении испытывают соударения с ионами кристаллической решетки. При этом движущиеся электроны передают ионам часть своей энергии, приобретенной ими при свободном пробеге в электрическом поле. Различие в сопротивлении различных металлов объясняется различием величины среднего свободного пробега электронов и количества свободных электронов в единице объема металла. [28]
Согласно электронной теории сопротивление металлических проводников электрическому току возникает вследствие того, что носители тока - электроны проводимости при своем движений испытывают соударения с ионами кристаллической решетки. При этом движущиеся электроны передают ионам часть своей энергии, приобретенной ими при свободном пробеге в электрическом поле. Различие в сопротивлении различных металлов объясняется различием величины среднего свободного пробега электронов и количества свободных электронов в единице объема металла. [29]