Cтраница 1
Неустойчивое равновесное состояние термодинамической системы-это такое, при котором бесконечно малые воздействия вызывают изменения состояния, которые не исчезают при устранении этих воздействий. [1]
Паровая и жидкая фазы могут существовать в неустойчивых равновесных состояниях вдоль линий, таких как ВС или FE. В этих состояниях давления в жидкости и паре вблизи границы раздела не равны равновесным. [3]
Ориентация нити при нормальной температуре приводит к образованию неустойчивого равновесного состояния. Ориентированная таким способом нить при нагревании до температуры 100 С возвращается в исходное состояние в течение 30 сек. Чем выше температура, тем быстрее происходит релаксация. [4]
Образование пара на существовавшем ранее зародыше в жидкости соответствует отклонению от неустойчивого равновесного состояния. Для описания этого процесса используется термин гетерогенная нуклеация. [6]
Перечисленные выше особенности поведения углерода в биосфере позволяют отнести сисп глобального круговорота вещества на Земле к классу открытых самоорганизующих-ся систе неустойчивым равновесным состоянием, широко распространенным [7,8] в жи-вой и нежш природе. [7]
Активный комплекс не является молекулой или промежуточным соединением, так как реагирующие молекулы в переходном состоянии обладают максимальной энергией, где не может быть даже ме-тастабильного, неустойчивого равновесного состояния. А реакцию ( а) нужно рассматривать как элементарную одностадийную реакцию. [8]
Анализ устойчивости равновесных состояний показывает, что участки 7 и II являются областями устойчивого равновесия, а точки, расположенные на участке / / /, соответствуют неустойчивым равновесным состояниям усилителя с положительной обратной связью. [9]
![]() |
Суммарные кривые парного взаимодействия частиц в растворах электролитов разной концентрации. [10] |
Расстояния, соответствующие барьеру отталкивания между частицами, характеризуют неустойчивые состояния системы. Расстояния, соответствующие местам пересечения кривой с осью абсцисс ( см. рис. 2.2.2 и 2.2.3), характеризуют неустойчивые равновесные состояния системы энергетических кривых, при которых силы притяжения между частицами равны силам отталкивания. [11]
Поэтому как продольные, так и поперечные нагрузки, при определенных условиях, могут привести к потере устойчивости колонны и переходу ее в неустойчивое равновесное состояние, когда при малом отклонении от положения равновесия система не возвращается в исходное положение силами упругости, а отклоняется на большую величину. [12]
Под устойчивым равновесным состоянием понимается такое равновесие термодинамической системы v при котором всякое ( совместимое с / наложенными условиями) бесконечно малое воздействие вызывает только бесконечно малое изменение состояния системы. В противоположность этому под неустойчивым равновесным состоянием понимается такое равновесное состояние термодинамической Системы, при котором бесконечно малое воздействие ( совместимое с наложенными условиями) может вызывать конечное изменение термодинамического состояния системы. [13]
Характер дальнейшего роста трещин зависит от распределения микроповреждений в окрестности их фронтов. Существуют две типичные ситуации: трещина растет по обобщенной координате 1ь квазинепрерывно так, что в пределах каждого цикла выполняется условие Н ( N) 0; трещина распространяется скачкообразно. Система тело с трещинами - нагрузка последовательно переходит из одного субравновесного состояния в другое, проходя через неустойчивые равновесные состояния. Если размеры скачков малы по сравнению с технически значимыми размерами, то скачкообразный рост может быть аппроксимирован непрерывным ростом. Скорость роста трещин приближенно определяется из условия равновесности по соответствующей обобщенной координате. [14]