Cтраница 1
Составляющие поступательного движения являются простыми функциями мол. [1]
Рассуждения, используемые Масловыми для определения составляющих поступательного движения молекул и вращательного движения молекул ( как жесткого ротатора), можно характеризовать на примере поступательной составляющей энтропии. [2]
Все эти соотношения при сочетании с составляющими поступательного движения дают возможность рассчитывать значения основных термодинамических свойств данного идеального газа, если энергетические уровни его молекул известны, за исключением некоторых более сложных случаев, для которых нужны дополнительные данные и которые рассматриваются несколько дальше. [3]
![]() |
Значения постоянных для расчета термодинамических функций Н203, D202, HD02 и Н02. [4] |
Сф и Cs, принятые для расчета составляющих поступательного движения и жесткого ротатора. [5]
В табл. 212 приведены значения Сф и Cs для расчета составляющих поступательного движения и жесткого ротатора в термодинамических функциях этих газов, значения бил; - для интерполяции по таблицам ангармонического осциллятора, а также коэффициенты в уравнениях (11.137) и (11.138); соответствующие значения вычислены по эффективным значениям молекулярных постоянных. [6]
![]() |
Значения постоянных для расчета термодинамических функций газообразных BeO, BeH, BeF, BeCl, BeN. [7] |
В табл. 233 приведены значения Сф и Cs для расчета составляющих поступательного движения и жесткого ротатора, а также значения величин 9, х и коэффициентов в уравнениях (11.137) и (11.138), использовавшиеся в расчетах. [8]
![]() |
Зависимость Jmax от v для электронных состояний X2S и Л2П молекулы СО. [9] |
В табл. 138 приведены значения Сф и Cs, по которым вычислялись составляющие поступательного движения и жесткого ротатора в термодинамических функциях углекислого газа, а также величины 9 для расчета составляющих гармонических осцилляторов. [10]
В табл. 213 приведены значения Сф и Cs, по которым находились составляющие поступательного движения и жесткого ротатора, и значения 0 для интерполяции по таблицам гармонического осциллятора. [11]
Термодинамические функции газообразных фтористого натрия и фтористого калия, приведенные в табл. 364 ( II) и 371 ( 11), были вычислены по постоянным, принятым в § 115, в приближении модели жесткий ротатор-гармонический осциллятор. В табл. 279 приведены величины Сф и Cs для расчета составляющих поступательного движения и жесткого ротатора в значениях Фг и ST этих газов а также 6 для расчета колебательных составляющих. [12]
Расчет был выполнен на основании постоянных, принятых в предыдущем разделе. В табл. 293 приведены значения Сф и Cs для расчета составляющих поступательного движения и жесткого ротатора, а также значения 6 и х для вычисления составляющих ангармонического осциллятора по методу Гордона и Барнес. [13]
Термодинамические функции газообразной двуокиси циркония, приведенные в табл. 265 ( II), были вычислены по уравнениям (11.241) и (11.242) в приближении модели жесткий ротатор - гармонический осциллятор. В табл. 294 приводятся значения Сф и Cs для расчета составляющих поступательного движения и жесткого ротатора и значения 6 / г для вычисления составляющих гармонических осцилляторов. [14]
В табл. 233 приведены значения СФ и Cs для расчета составляющих поступательного движения и жесткого ротатора, а также значения величин 6 и х для вычисления составляющих ангармонического осциллятора. [15]