Cтраница 2
Часть внутренней энергии системы молекул может превращаться в механическую энергию тел и, наоборот, за счет механической работы может изменяться внутренняя энергия тел. [16]
При наличии двух систем симметрически эквивалентных молекул для контактов в пределах одной системы дается обозначение одной молекулы, контактирующей с исходной, для контактов между молекулами разных систем приводится обозначение двух молекул, образующих данный контакт. [17]
Рассмотрим динамическое поведение системы однс атомных молекул. Допустим, что силы, действующие на систему молекул, консервативны, а связи отсутствуют. [18]
В приведенных четырех системах молекулы компонентов, образующих отдельные системы, различаются наличием дополнительного шестичленного кольца. Твердые растворы никогда не образуются в первой из этих систем, так как очень велика относительная разница в размерах молекул бензола и нафталина. Зато в остальных системах происходит замещение молекул, отличающихся значительным объемом. [19]
Математическое исследование свойств такой системы молекул, находящихся в движении, есть основа молекулярной физики. Клаузиус впервые выразил соотношение между плотностью газа, длиной свободного пути его молекул н расстоянием, на котором они встречают одна другую. Однако он допускал, по крайней мере в более ранних своих изысканиях, что скоро сти всех молекул равны. [20]
Раз уж механическое состояние системы молекул, составляющих жидкость, не отражает ее макроскопического спокойствия, то назовем его иначе: термин - микросостояние будет подходящим по смыслу дела. Теперь мы скажем: каждое состояние ( макросостояние) осуществляется беспрерывной сменой огромного числа микросостояний. [21]
При рассмотрении межмолекулярных сил системы взаимодействующих молекул многоэлектронная теория вновь исходит из хартри-фоковских молекулярных орбиталей самосогласованного поля. Isg, ls % и замену их эквивалентными орбиталям-и ( тц, Ti2, т ] з, л) при меньших г. Ранзиловские [ ПО ] хартри-фоковские функции фо, будучи преобразованы [57] к различным г, позволяют получить эти орбитали. [22]
Это полностью относится к системе молекул, атомов или ионов, образующих кристалл: частицы расположатся на таких расстояниях друг от друга, чтобы их энергия была минимальной - иными словами, на расстояниях, где сила притяжения равна силе отталкивания. [23]
В [236] нефть рассматривается как система молекул. Следуя концепции скейлинга, показано, что если система образована из неких элементов, способных составлять иерархическую систему, то законы поведения каждого элемента, системы в целом или ее составных частей одинаковы. Общность структурных образований на различных масштабах заключается прежде всего в характерном режиме беспорядочного роста, приводящем к образованию статистически самоподобных неупорядоченных структур. При таком подходе структурный фазовый переход означает лишь смену масштаба структурной организации и происходит непрерывно. [24]
![]() |
Схема изменения энергии реагирующей системы. [25] |
По оси ординат отложена энергия системы молекул, по оси абсцисс - ход реакции. [26]
Но при Т О объем системы молекул становится столь малым, что подобное пренебрежение невозможно. [27]
Показать, что результирующая поляризация системы молекул зависит от ориентации молекул по отношению к полю. [28]
Если О соответствует сумме состояний системы N молекул, в которой каждая находится в а-положении, так что в системе осуществляется совершенный порядок, то. [29]
Поэтому в каком-то смысле в системе молекул торжествует в конечном счете всеобщая справедливость: обладающие малой энергией молекулы в среднем приобретают ее, а обладающие большей - теряют. Каждая отдельная молекула в течение достаточно большого промежутка времени является обладательницей как малых, так и больших энергий. Однако равенства энергий молекул в любой заданный момент времени не существует, что и описывается распределением Максвелла. [30]