Cтраница 2
Ввиду сохранения энергии возвращение к поверхности основного состояния с необходимостью приводит к высоковозбужденным колебательным состояниям. В газовой фазе при низком давлении колебательно-возбужденная молекула будет жить достаточно долго до дезактивации посредством столкновений, так что она сможет прореагировать. В растворе дезактивация происходит быстро, обычно за 10-и с или менее. Хотя фотохимические превращения происходят обычно легче в разреженном газе, более распространены фотохимические процессы в растворах из-за высоких квантовых выходов в этих условиях. Вероятно, переход на поверхность S0 должен происходить при конфигурации ядер, близкой к конфигурации ядер активированного комплекса реакции основного состояния. Это дает реакции шанс конкурировать с дезактивацией. [16]
Для сохранения энергии оба иона могут перестраиваться до некоторых промежуточных конфигураций. Наиболее предпочтительным промежуточным соединением будет соединение, требующее минимального количества энергии для своего образования, поскольку энергия этой перестройки представляет барьер, который необходимо перейти, прежде чем произойдет перенос электрона. Интересно попытаться оценить величину этой энергии. [17]
![]() |
К выводу уравнения энергии для элементарной струйки. [18] |
Закон сохранения энергии может быть сформулирован следующим образом: изменение энергии выделенного элемента за некоторый промежуток времени Д / равно количеству тепла, сообщенного элементу за то же время, сложенному с работой, которую произвели за то же время приложенные к элементу внешние силы. [19]
Закон сохранения энергии имеет всеобщий характер. Он применим ко всем без исключения процессам, происходящим в природе. Полное количество энергии в изолированной системе тел и полей всегда остается постоянным; энергия лишь может переходить из одной формы в другую. Этот факт является проявлением пеучтожимости материи и ее движения. [20]
Закон сохранения энергии и следствия из него позволяют представить энергетический баланс реакций, однако они не указывают, в каком направлении должен самопроизвольно ( без действия внешних сил) протекать процесс. [21]
Закон сохранения энергии для ТД системы, согласно к-рому работа может совершаться только за счет теплоты или к. [22]
Закон сохранения энергии предоставляет в наше распоряжение одно уравнение, пользуясь которым можно определить одно неизвестное, например перемещение по направлению внешней силы или неизвестное усилие в одном из стержней. [23]
Закон сохранения энергии используют в моделях разработки нефтяных месторождений в виде дифференциального уравнения сохранения энергии движущихся в пластах веществ. [24]
Уравнение сохранения энергии для системы ( разд. [25]
Закон сохранения энергии для термодинамических систем, согласно которому теплота, сообщаемая системе, расходуется на изменение ее внутренней энергии и совершение системой работы против внешних сил. [26]
Планы сохранения энергии легче, пожалуй, охарактеризовать, чем претворить в жизнь, поскольку значительная часть населения Соединенных Штатов Америки проживает в небольших городках и полностью зависит от автомобиля как незаменимого средства транспорта, а также по той причине, что трудно заставить людей изменить свои личные привычки, если их не вынуждают к этому цены. [27]
Уравнения сохранения энергии для хладагента и стенки труб для зоны охлаждения и зоны конденсации совмещены в 6) и 7), так как в этих зонах они эквивалентны с точностью до коэффициентов. [28]
Закон сохранения энергии, открытый в середине XIX в. О значении законов сохранения массы и энергии физик Планк во введении к своей книге Принцип сохранения энергии пишет, что имеются два закона, которые служат фундаментом для современного здания точных естественных наук: принцип сохранения материи и принцип сохранения энергии. [29]
Закон сохранения энергии может быть применен для изучения равновесия тел в поле тяжести. [30]