Cтраница 1
Максвелловское распределение является стационарным решением бесстолк-новительного уравнения Больцмана. Это наводит на мысль рассматривать не зависящую от времени функцию (40.44) как стационарное решение уравнения Фоккера - Планка. Следует помнить, что такое предположение - не более чем идеализация, принятая с целью упрощения задачи. [1]
Максвелловское распределение может быть представлено не только как функция скоростей, но и как функция энергий молекул. [2]
Максвелловское распределение термоэлектронов, как известно, совершенно надежно установлено теоретически и экспериментально. [3]
Рассмотрим теперь максвелловское распределение по скоростям. [4]
Установление максвелловского распределения для электронов в сильноточных разрядах происходит, как правило, за счет межэлектронных столкновений. Вследствие затрудненного обмена энергией между эйектрона-ми и тяжелой компонентой темп - pa электронов Т, в приэлектродном слое отличается от Тя, обйчнэ Те Гн. [5]
Распределение газовых молекул по скоростям при различных температурах ( Г2Г.| К выводу барометрической формулы. [6] |
Справедливость максвелловского распределения была подтверждена опытами Штерна, в которых непосредственно были измерены скорости газовых молекул и их распределение по скоростям. [7]
Возмущение максвелловского распределения в химически реагирующих газовых смесях. [8]
Требование максвелловского распределения скоростей выполняется, если число упругих столкновений превышает число неупругих. Шпитцер показал, что это в действительности имеет место. [9]
Кривая распределения молекул по скоростям их движения. [10] |
Теория максвелловского распределения молекул по скоростям была проверена и подтверждена опытами Штерна. [11]
Значение максвелловского распределения скоростей газовых молекул является настолько важным в кинетической теории газов в принципиальном отношении, что необходимо рассмотреть подробнее эксперименты, которые подтверждают это распределение. Когда оно было найдено Максвеллом в 60 - х годах прошлого столетия, техника физического эксперимента была еще не настолько совершенна, чтобы можно было найти какие-либо пути для прямых исследований, хотя имелся ряд фактов, косвенно указывавших на максвеллов закон распределения. Лишь в 20 - х годах нашего века, когда были достигнуты первые крупные успехи в технике высокого вакуума, можно было рассчитывать на реальную возможность выяснения скоростей молекул. Впрочем, первые исследования были проведены не иа молекулах, а на электронах и были осуществлены в 1908 г. Ричардсоном в связи с наблюдениями по испусканию электронов из накаленных металлов. Опыты показали, что скорости электронов, вылетающих из металла при высокой температуре, хорошо следуют максвелловскому распределению. Постановка опытов возможна в этом случае потому, что электроны обладают электрическим зарядом и вследствие этого потоком электронов легко управлять и измерять заряды тех электронов, которые обладают той или иной скоростью. [12]
При максвелловском распределении f е - АЧ В дальнейшем везде будет предполагаться, что величина р / достаточно быстро стремится к нулю, так чго первый член правой части (1.4) следует опустить. [13]
При максвелловском распределении скоростей имеются частицы, двигающиеся быстрее и медленнее фазовой скорости волны со / А. [14]
При максвелловском распределении скоростей ( см. задачу 62) распределение проекций скоростей на любое направление является нормальным. [15]