Cтраница 2
Можно ли практически наблюдать изменение термодинамических параметров системы за счет флуктуации. [16]
По соотношению абсолютных величин изменений термодинамических параметров этот случай вполне эквивалентен тому, когда производные dp / dz, dT / dz, dv / dz имеют конечные значения, a ds / dz равняется нулю, что имеет место при иаовиграпическом процессе. Поэтому в предельном состоянии течения процесс изменения состояния газа практически не отличается, несмотря на наличие трения, от изоэнтрооического. [17]
По соотношению абсолютных величин изменений термодинамических параметров этот случай вполне эквивалентен тому, когда производные dpjdz, dT / dz, dv / dz имеют конечные значения, a ds / dz равняется нулю, что имеет место при изоэнтропическом процессе. Поэтому в предельном состоянии течения процесс изменения состояния газа практически не отличается, несмотря на наличие трения, от изоэнтропического. [18]
Одному и тому же изменению термодинамических параметров может отвечать множество конформаций; это обстоятельство благоприятствует развитию данной системы в различных направлениях. [19]
![]() |
Зависимость конформационных параметров макроцепи ППО от температуры. [20] |
Такое рассмотрение дает возможность определить изменение термодинамических параметров при переходе макроцепей из неупорядоченного в упорядоченное состояние. [21]
Можем ли мы практически наблюдать изменение термодинамических параметров системы за счет флуктуации. [22]
![]() |
Компонентный состав газа. [23] |
При транспорте гаэа, вследствие изменения термодинамических параметров газового потока, происходит выпадение конденсата по траосе газопровода и перераспределение содержания кофонентов в га-вовой смаси. [24]
В процессе эксплуатации месторождений с изменением термодинамических параметров ( температуры и давления) в призабойной области пласта возникают условия, способствующие выделению тяжелых компонентов из нефти в виде твердой фазы. [25]
Многие кинетические эффекты могут определяться изменениями термодинамических параметров од ной из стадий, в которой участвует металл или субстрат, по механизмам, описанным выше. [26]
Теория Волькенштейна - Птицына предсказывает все изменения термодинамических параметров полимерной системы при переходе из высокоэластического состояния в стеклообразное и обратно, но не дает количественного совпадения расчетных и экспериментальных величин. Построенная на допущении одного релаксационного механизма ( отсюда одно время релаксации), эта теория не учитывает кооперативного характера процесса, в котором отдельные кинетические единицы не могут перемещаться независимо. [27]
В конфузорных течениях с большими градиентами скорости изменение термодинамических параметров происходит весьма интенсивно и равновесный процесс конденсации при этом не реализуется. [28]
При определении процесса, при котором происходит изменение термодинамических параметров, необходимо применять первый закон термодинамики именно для данного процесса. [29]
Поэтому внешнему наблюдателю, имеющему возможность определять изменение только термодинамических параметров, будет казаться, что система пребывает в полностью неизменном состоянии. [30]