Cтраница 2
Если молекулы имеют внутренние степени свободы, то в первом приближении внутренние состояния можно считать не зависящими от конфигурации системы и рассматривать их так же, как в молекул идеального таза. Очевидно, внутренние колебания и ные состояния мы должны описывать квантовомеханически. [16]
Фотону следует приписать определенные внутренние степени свободы, связанные с его спином, равным единице. В соответствии с тремя ( 2s 1) возможными ориентациями спина, при которых sz 0, 1, следовало бы ожидать, что фотон может находиться в трех различных состояниях с разной поляризацией. [17]
Наличие у молекул внутренних степеней свободы влияет на величину потока за счет запаздывания перехода энергии от поступательных степеней свободы к внутренним степеням свободы. [18]
Гепнером [596, 597] для внутренних степеней свободы в ЙМ-секторе, используется тензорное произведение N 2 минимальных моделей ( см. подразд. [19]
Наличие большого числа внутренних степеней свободы у макромолекулы приводит, как подробно разбиралось выше, к наличию в полимерных цепях внутримолекулярной энтропии, зависящей от расстояния между их концами. [20]
Если время возбуждения внутренних степеней свободы, диссоциации или ионизации газа сравнимо с характерным временем обтекания, то необходимо рассматривать влияние самих релаксационных процессов на течение в пограничном слое. [21]
Наличие у молекул внутренних степеней свободы влияет на величину потока тепла за счет запаздывания перехода энергии от поступательных степеней свободы к внутренним. [22]
Легко учесть вклад внутренних степеней свободы в теп лопередачу, если скорость перехода энергии от внутренних к поступательным степеням свободы молекул так велика, что устанавливаются равновесные распределения энергии по степеням свободы молекул, соответствующие локальной температуре. [23]
На определенную часть внутренних степеней свободы повторяющегося звена не оказывают существенного влияния ни характер внутримолекулярных связей между ними, ни межмолекулярные силы. Правда, в определенных условиях характеристические колебания, которым отвечают эти. Однако эта зависимость, как и еще более слабая зависимость их от межмолекулярных сил, может рассматриваться как ( сравнительно слабое) возмущение, которым в первом приближении можно пренебречь. [24]
Перераспределения энергии по внутренним степеням свободы не происходит. Реакция протекает достаточно быстро по сравнению с периодом внутримолекулярных колебаний. При этом исходная задача расчета сечения реакции сводится к решению отдельных уравнений для двух взаимодействующих частиц. [25]
Если система обладает внутренними степенями свободы, волновая функция зависит и от совокупности квантовых чисел, определяющих эти переменные. Например, в случае системы электронов ] полная волновая функция имеет вид Wai. [26]
Если температура на внутренних степенях свободы Твн не совпадает с поступательной температурой Т, то выражение для коэффициента теплопроводности за счет внутренних степеней свободы несколько видоизменяется. [27]
![]() |
Релаксация внутренней энергии за фронтом ударной волны. [28] |
Далее энергия перетекает во внутренние степени свободы, поэтому поступательная температура уменьшается, а плотность увеличивается до тех пор, пока они не достигают на некотором небольшом расстоянии от фронта значений, соответствующих равновесному значению СР. На рис. 4.3 схематически показана зависимость температуры и плотности за ударным фронтом от времени. [29]
Иными словами, одна внутренняя степень свободы колебательного движения переходного состояния превращается в степень свободы внутреннего поступательного движения вдоль координаты реакции. Вместе с тем переходное состояние не есть некоторое промежуточное соединение, так как ему соответствует максимальная энергия по пути реакции и, следовательно, оно неустойчиво и должно превращаться в продукты реакции. [30]