Cтраница 1
Вероятности процессов (1.19) и (1.20) различаются, как известно, на много порядков. [1]
Вероятность процессов, приводящих к уменьшению энтропии замкнутой системы, имеющей обычные размеры, ничтожна. Чтобы показать это, определим, например, вероятность того, что все молекулы, содержащиеся в 1 кмоль идеального газа, сконцентрируются в одной половине занимаемого газом сосуда объема V без того, чтобы температура газа изменилась. [2]
Вероятность процессов, приводящих к уменьшению энтропии замкнутой системы, имеющей обычные размеры, ничтожна. Чтобы показать это, определим, например, вероятность того, что все молекулы, содержащиеся в 1 моле идеального газа, сконцентрируются в одной половине занимаемого газом сосуда объемом V без того, чтобы температура t газа изменилась. [3]
Вероятность процессов, приводящих к уменьшению энтропии замкнутой системы, имеющей обычные размеры, ничтожна. [4]
Вероятность процесса с поглощением фонона должна быть пропорциональна числу фононов, задаваемому функцией Бозе - Эйнштейна, а вероятность процесса с испусканием фонона должна быть пропорциональна функции 1 fq, определяющей вероятность испускания фонона. [5]
Вероятность процесса с поглощением фонона должна быть пропорциональна числу фононов, задаваемому функцией Бозе - Эйнштейна ( 6.37 а), а вероятность процесса с испусканием фонона должна быть пропорциональна функции 1 / 9, определяющей вероятность испускания фонона. [7]
Вероятность процесса с поглощением фонона должна быть пропорциональна числу фононов, задаваемому функцией Бозе - Эйнштейна, а вероятность процесса с испусканием фонона должна быть пропорциональна функции 1 fq, определяющей вероятность испускания фонона. [8]
Вероятность процесса / будет пропорциональна числу электронов в зоне проводимости п и числу свободных от электронов уровней Nt ( 1 - /), где / - степень заполнения уровней рекомбинации электронами. [9]
Вероятность процесса обусловлена числом связей, восприимчивых к атаке макрорадикалов. [10]
Вероятность процесса мала также и за счет малости статистического веса конечного состояния. [11]
Вероятность интеркомбинационных процессов значительно возрастает под влиянием тяжелых атомов или некоторых парамагнитных частиц. [12]
![]() |
Относительные вероятности образования ионов. [13] |
Вероятность процесса ионизации количественно обычно выражается величиной сечения ионизации, принятой при описании столкновения любых частиц. Этот термин обозначает эффективную площадь поперечного сечения молекулы, в к-рую должен попасть электрон, чтобы процесс ионизации произошел. Для процессов ионизации электронами с энергией 100 - 300 эв сечение ионизации имеет величины в пределах 10 - 16 - 10 - 14 еж2 и обычно пропорционально геометрич. [14]
Вероятность процесса обмена местами между частицами ( атомами, ионами) в твердых веществах с правильно построенной кристаллической решеткой чрезвычайно мала. Реакции между твердыми веществами протекают очень медленно и обычно не доходят до конца. Повышению химической активности веществ способствует разрыхление их кристаллических решеток. Реакционная способность вещества повышается, если оно испытывает полиморфное превращение или находится в состоянии возникновения. [15]