Cтраница 1
Соударения частиц с атомами в узлах кристаллической решетки смещают и возбуждают другие атомы. Вследствие упругого соударения частицы с атомами она теряет часть своей кинетической энергии, зависящую от целого ряда факторов этого взаимодействия. Если при этом соударении атом приобретает дополнительную энергию и она становится больше энергии, необходимой для его смещения, то атом из узла кристаллической решетки перемещается в междоузлие. [1]
Соударения частиц с атомами в узлах кристаллической решетки смещают и возбуждают другие атомы. [2]
Соударение частиц и удары их о стенки приводят к большому разнообразию траекторий движения. Время пребывания в потоке отдельных частиц и распределение их по скоростям в любом се-чении потока становятся неопределенными. Установлено, что скорость скольжения возрастает с увеличением скорости среды и скорости витания частиц. Для мелких частиц ( drO 4 мм) скорость скольжения мало отличается от скорости витания. [3]
Соударения частиц между собой и со стенками газохода приводят к тому, что траектории движения частиц изменяются относительно траектории движения газового потока. При соударениях в основном происходит выравнивание концентрации пыли в поперечном сечении газохода. [4]
Соударение частиц является необходимым, но далеко недостаточным условием протекания элементарного акта бимолекулярной реак - - цияг - Для этоге нужно также, чтобы частицы обладали достаточной энергией для преодоления энергетического барьера реакции. Кроме того, уже при взаимодействии довольно простых частиц становится существенным наличие определенной взаимной ориентации в момент соударения. [5]
![]() |
Движение частицы AI относительно частицы AJ. [6] |
Соударение частиц является необходимым, но далеко не достаточным условием протекания элементарного акта биомолекулярной реакции. Для этого нужно также, чтобы частицы обладали достаточной энергией для преодоления энергетического барьера реакции. [7]
Соударения частиц могут быть упругими или неупругими. При упругом соударении никаких изменений в строении частиц не происходит. Частицы лишь обмениваются энергией и изменяют направление и скорость движения в соответствии с законами механики. Упругие соударения повышают температуру газа. При неупрутом соударении электрон, в котором никогда никаких изменений не происходит, остается неизменным; тяжелая частица, например газовая молекула, в соответствии с количеством энергии, полученным при соударении, может подвергнуться диссоциации, возбуждению и ионизации, а избыток энергии соударения может пойти на изменение направления и скорости движения частиц. [8]
Соударения частиц повышают и температуру плазмы. В сварочных дугах при давлениях газа, близких к атмосферному, температура дуги может составить в разных случаях 4500 - 50 000 С. При таких температурах молекулы химических соединений диссоциируют, распадаясь на отдельные атомы, все вещества испаряются и пребывают в газообразном состоянии. Повышение температуры газа означает увеличение скорости и энергии составляющих его частиц. При достаточно высоких температурах энергия частиц становится настолько большой, что они производят неупругие соударения, вызывающие возбуждение и ионизацию атомов. Ионизация, происходящая за счет высокой температуры газа, называется термической ионизацией. Уже нагрев на 1000 СС создает заметную ионизацию, 6000 С значительно ионизируют любой газ. [9]
![]() |
Движение частицы AI относительно частицы AJ. [10] |
Соударение частиц является необходимым, но далеко не достаточным условием протекания элементарного акта биомолекулярной реакции. Для этого нужно также, чтобы частицы обладали достаточной энергией для преодоления энергетического барьера реакции. [11]
![]() |
Принципиальная схема установки для определения критической скорости транспортирования продукта. [12] |
Соударение частиц транспортируемого материала со стенками и конструктивными элементами линий и аппаратов пневмосистем может служить при определенных условиях источником их зажигания. [13]
После соударения частицы покоятся в системе К, следовательно, движутся со скоростью V относительно системы К. [15]