Cтраница 1
Скорость молекулярных движений может быть также исследована без помощи изотопных меток методами ЯМР и нейтронного рассеяния. [1]
Кроме скоростей молекулярных движений на диффузию влияют форма и размеры сосуда, в котором она происходит. [2]
Однако скорость г / поперечного переноса молекул газа равна скорости молекулярного движения, а не пропорциональна и, как в нашем случае. [3]
Свойства воды, значительно отличающиеся от свойств льда, связаны со скоростями молекулярных движений. В то время как величины объема, энтропии, сжимаемости, теплоемкости, статической диэлектрической постоянной и колебательных частот воды отличаются максимум в два раза от соответствующих величин льда при 0 С, вязкость воды составляет примерно 10 - 14 вязкости льда, а время диэлектрической релаксации - приблизительно 10 - 6 этой величины льда. Вязкость и время диэлектрической релаксации, подобно поглощению ультразвука, времени релаксации ядерного намагничивания и скорости самодиффузии, являются свойствами, которые определяются скоростями молекулярных переориентации и трансляций. В самом деле, наиболее очевидное различие между льдом и водой - твердость льда и текучесть воды - целиком обусловлено различными скоростями молекулярных движений в этих двух фазах. [4]
С другой стороны, сопоставляя кинетическую энергию с энтальпией, мы также сравниваем скорости направленного и молекулярного движения. Абсолютная темпеэатура газа, как известно, пропорциональна квадрату средней квадратичной скорости движения молекул. [5]
Если нагреть насыщенный раствор твердого вещества, содержащий нерастворенные кристаллы, то возрастет и скорость молекулярного движения всех частиц. [6]
При вытяжке полимеров Те их меняется, что обусловлено изменением конфигурационной части энтропии и скорости локальных молекулярных движений при релаксации. [7]
Сравнивая процессы турбулентного и молекулярного переноса, следует заметить, что пульсационная скорость гораздо меньше скорости молекулярного движения, но длина пути смешения намного больше, чем длина свободного пробега молекул. Кроме того, в турбулентном потоке перемешивание осуществляется благодаря пульсационному движению частиц, обладающих значительной массой, поэтому в турбулентном потоке явления переноса протекают значительно интенсивнее, чем явления молекулярного переноса. Турбулентная диффузия совершается значительно интенсивнее молекулярной диффузии, турбулентная теплопроводность значительно больше молекулярной теплопроводности, наконец, касательные напряжения в турбулентном потоке во много раз больше напряжения сил трения при вязком сопротивлении. [8]
Можно считать, что ширина линий в спектрах исследованных олигомеров определяется главным образом видом и скоростью молекулярного движения. Это подтверждает и явная температурная зависимость ширины отдельных линий, обусловленная возрастающей ролью дипольных взаимодействий при охлаждении образцов. [9]
При вытяжке полимеров Те их меняется, что обусловлено измене - нием конфигурационной части энтропии и скорости локальных молекулярных движений при релаксации. [10]
Согласно представлениям молекулярной кинетической теории тепловая энергия представляет собой кинетическую и потенциальную энергию молекул, атомов и других элементарных частиц. Увеличение скорости молекулярного движения воспринимается нами как повышение температуры тела, которая, следовательно, характеризует интенсивность молекулярного движения. [11]
![]() |
Влияние температуры на растворимость. газов. [12] |
С изменением температуры изменяется скорость молекулярного движения. Поэтому изменяется и растворимость различных веществ в жидкостях. Растворимость газов, например, с повышением температуры уменьшается. [13]
С изменением температуры изменяется скорость молекулярного движения. Поэтому изменяется и растворимость различных веществ в жидкостях. Растворимость газов, например, с повышением температуры уменьшается. Молекулы более нагретого газа легче отрываются от жидкости и покидают раствор, переходя вновь в газообразное состояние. [14]
![]() |
Влияние температуры на растворимость газов. [15] |