Cтраница 4
Если дана скорость молекул и число их изменяется, то, так как каждая молекула в среднем ударяет в стенки сосуда одинаковое число раз, сообщая импульсы одинаковой величины, каждая будет вносить одинаковую долю общего давления. [46]
Так как скорости молекул связаны с их кинетической энергией, то и энергетический спектр будет иметь вид, аналогичный кривым распределения скоростей молекул. [47]
Так как скорости молекул распределяются по закону Максвелла, то и значения s будут иметь известное распределение, в результате чего пятно будет несколько размытым. Можно, обратно, из распределения густоты налета вывести закон распределения молекулярных скоростей. [48]
![]() |
Распределение молекул по их кинетической энергии ( схема при разных температурах. T3TtTi. [49] |
Так как скорости молекул связаны с энергией их движения, то аналогичный вид будет иметь и энергетический спектр. [50]
Чем больше скорость молекулы, тем на большую глубину взаимно проникнут силовые поля данной молекулы и встречной с ней. [51]
![]() |
Кривые распределения скоростей молекул I Og ( г при различных температурах. [52] |
Так как скорости молекул связаны с их кинетической энергией, то и энергетический спектр будет иметь вид, аналогичный кривым распределения скоростей молекул. [53]
Так как скорости молекул распределяются по закону Максуэла ( § 139), то и значения s будут иметь известное распределение, в результате чего пятно будет несколько размытым. Можно было бы, обратно, из распределения густоты налета вывести закон распределения молекулярных скоростей. [54]
При нагревании скорость молекул возрастает. При повышении температуры произведение давления на объем ( pV) также возрастает. [55]
Как зависит скорость молекул от молекулярной массы и температуры. Пользуясь формулой, выведите соотношение, позволяющее судить об изменении скорости молекул при повышении температуры. Во сколько раз возрастает скорость молекул газа при повышении температуры в 2 раза. [56]
Так как скорость молекул v прямо пропорциональна корню квадратному из абсолютной температуры, а длина свободного пробега молекул увеличивается с увеличением температуры, коэффициент кинематической вязкости с повышением температуры должен увеличиваться. В структуре капельных жидкостей в отличие от твердых тел имеются свободные места - дырки и поэтому их молекулы могут покидать свои места, занимая одну из соседних свободных дырок. По исследованиям Я. И. Френкеля, каждая молекула капельной жидкости в течение некоторого промежутка времени находится, по образному его выражению, в оседлом состоянии, колеблясь около определенного места равнювесия, а затем меняет место равновесия, перемещаясь на расстояние в пределах размеров своих молекул. [57]