Свойство - частица - вещество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак, картина никогда не меняется. Законы Мерфи (еще...)

Свойство - частица - вещество

Cтраница 1


1 Интегральная ( а и дифференциальная ( б кривые распределения частиц порошка железа. [1]

Свойства частиц веществ второй фазы, зависящие от их размера, характеризуются и адсорбционной способностью порошков.  [2]

Вязкость - свойство частиц вещества прилипать друг к другу и к поверхности каких-либо тел. У разных веществ вязкость различна. Например, у меда она очень высокая, у воды - меньше, у воздуха еще меньше.  [3]

Электрический заряд есть свойство частиц вещества или тел, характеризующее их взаимосвязь с собственным электромагнитным полем и их взаимодействие с внешним электромагнитным полем; заряд считается положительным у таких частиц, как протон, позитрон и др., и отрицательным у электрона.  [4]

Электрический заряд - это свойство частиц вещества, характе - ризующее их взаимосвязь е собственным электромагнитным полем и нх взаимодействие с внешним электромагнитным полем. Так как электрический заряд - это свойство частиц вещества, а также тел, то он немыслим в отрыве от материи, но при рассмотрении электромагнитных.  [5]

Под электрическим зарядом понимается свойство частиц вещества или тел, характеризующее их взаимосвязь с собственным электромагнитным полем и их взаимодействие с внешним электромагнитным полем.  [6]

Интерпретируя коэффициент теплопроводности ( диффузии) как интегральную количественную характеристику явлений переноса, обусловленную свойствами частиц вещества, характером их движения и взаимодействия, можно априори констатировать, что для передачи любого вида субстанции необходимо вполне определенное время.  [7]

К сказанному о фотонах как частицах следует, однако, добавить, что они обладают рядом свойств, существенно отличных от свойств частиц вещества. Фотоны не обладают массой покоя, и ни при каких условиях не изменяется скорость их движения.  [8]

Таким образом, было установлено, что нейтральные атоМы на самом деле являются сложными системами электрически заряженных частиц, причем во всех атомах имеются совершенно одинаковые по свойствам частицы вещества, несущие отрицательные электрические заряды - электроны.  [9]

Таким образом, было установлено, что нейтральные атомы на самом деле являются сложными системами электрически заряженных частиц, причем во всех атомах имеются совершенно одинаковые по свойствам частицы вещества, несущие отрицательные электрические заряды - электроны.  [10]

Электрический заряд - это свойство частиц вещества, характе - ризующее их взаимосвязь е собственным электромагнитным полем и нх взаимодействие с внешним электромагнитным полем. Так как электрический заряд - это свойство частиц вещества, а также тел, то он немыслим в отрыве от материи, но при рассмотрении электромагнитных.  [11]

Во всяком химическом или физическом эксперименте проявляются свойства частиц вещества ( молекул, атомов, ионов) в их большой совокупности. По некоторому суммарному или, как еще иначе говорят, интегральному эффекту, который проявляется в газах, жидкостях и твердых ( кристаллических) телах, делают выводы о свойствах и структуре атомов и молекул.  [12]

Он подчеркивал, что это открытие разрушило представление о том, что электрический заряд есть неотъемлемое свойство частиц вещества, бывшее до этого общепринятым.  [13]

Эйнштейн ( 1905 г.) развил представления Планка и предложил рассматривать кванты света не просто как порции электромагнитной энергии, но как некоторые световые частицы - фотоны, наделенные свойствами частиц вещества, в частности импульсом. От других вещественных частиц фотоны отличаются тем, что могут двигаться только со скоростью, равной скорости света. Так возникла квантовая теория света, которая в известной мере явилась развитием корпускулярной гипотезы.  [14]

В статистической физике движение огромного числа частиц и их взаимодействия невозможно практически рассчитать, даже если частицы можно рассматривать как материальные точки, движущиеся но траекториям. Однако существует принципиальное отличие квантовой механики в этом смысле: в квантовой механике ( и, соответственно, в квантовой статистике) необходимость статистического описания является следствием корпускуляр но-вол поной двойственности свойств частиц вещества. Q В квантовой механике существует важное положение о неразличимости тождественных частиц с вытекающими из него следствиями.  [15]



Страницы:      1    2