Влияние - тепловое движение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
От жизни лучше получать не "радости скупые телеграммы", а щедрости большие переводы. Законы Мерфи (еще...)

Влияние - тепловое движение

Cтраница 2


16 Предельные конформации полимерной дели. а - предельно растянутая. б - клубок.| Конформации молекулы этана. а - транс-форма. 6 - ( ас-форма. [16]

Изменение формы молекул под влиянием теплового движения: ( или под действием внешнего поля), не сопровождающееся разрывом химических связей, называют конформационным превращением, сами же формы молекулы - конфорнациями. Переход макромолекулы из конформации, которой соответствует потенциальная энергия U, в конформацию, которой соответствует потенциальная энергия U2 осуществляется не мгновенно, а с определенной скоростью, которая зависит от взаимодействия соседних атомных групп. Иными словами, потенциальный барьер внутреннего вращения определяет скорость конформационных превращений.  [17]

18 Равновесие атома в металлическом теле. а - внутри тела. б - на поверхности тела. [18]

Вместе с тем под влиянием теплового движения некоторые атомы наоборот перемещаются изнутри на поверхность. Однако влияние атомарного давления преобладает и количество атомов, переходящих с поверхности внутрь, значительно превышает количество атомов, идущих им навстречу. Этим объясняется, что поверхность расплава стремится сократиться до пределов, возможных для данного объема жидкости.  [19]

Изменение формы молекул под влиянием теплового движения, не сопровождающееся разрывом химических связей, называется конформационным превращением.  [20]

21 I. Предельные конформации полимерной цепы. а-предельно растянутая. б-клубок. [ IMAGE ] 2. Конформации молекулы атана. л-транс-форма. б-цис-форма. [21]

Изменение формы молекул под влиянием теплового движения: ( или под действием внешнего поля), не сопровождающееся разрывом химических связей, называют конформационным превра - щением, сами же формы молекулы - конформациями. Переход, макромолекулы из конформации, которой соответствует потенциальная энергия l / i, в конформацию, которой соответствует потенциальная энергия U2 осуществляется не мгновенно, а с определенной скоростью, которая зависит от взаимодействия соседних Атомных групп. Иными словами, потенциальный барьер внутреннего вращения еп ределяет скорость конформационных превращений.  [22]

Изменение формы молекул под влиянием теплового движения или под действием внешнего поля, не сопровождающееся разрывом химических связей, называется конформационныя превращением. Формы молекул, переходящие друг в друга без разрыва химических связен, называются конформациями, или поворотными изомерами.  [23]

Часть же катионов под влиянием теплового движения удаляется на большее расстояние от частицы и образует диффузную часть двойного электрического слоя, или диффузный слой Гун. Между ионами слоя Гельмгольца и диффузного слоя Гун идет непрерывный равновесный обмен. В пределах слоя Гельмгольца наблюдается резкое падение электрического потенциала, тогда как в диффузном слое Гун падение потенциала более плавное.  [24]

Такие электроны могут под влиянием теплового движения переходить от. Слабосвязанные электроны ведут себя подобно свободным электронам в метал - лах и придают ферритам свойства электронного полупроводника. Удельная проводимость Y возрастает пропорционально концентрации ионов Fe2 в феррите; с ростом их концентрации уменьшается также энергия активации. Так, при концентрации ионов Fe2 0 02 вес % у одного из ферритов 7 1 6 - 10 - 9 1 / ом-см, а при концентрации 0 24 % у 6 2 - 10 - 4 1 / ом-см. Рост температуры сопровождается резким повышением проводимости из-за увеличения числа перемещающихся электронов. Температурная зависимость проводимости феррита выражается следующим образом: у 4 ( e - w / kT, где k - постоянная Больцмана, а W - энергия активации. Для ферритов энергия активации находится в пределах от 0 1 до 0 5 в. Концентрация двухвалентных ионов Fe2 зависит от состава феррита и его режима обжига. Для снижения концентрации ионов Fea вводят различные добавки.  [25]

Изменение формы молекул под влиянием теплового движения или под действием внещпего поля, не сопровождающееся разрывом химических связей, называется кон формациони ым превращу нием. Формы молекул, переходящие друг в друга без разрыва химических связен, называются кон формациями, или изомерами.  [26]

Разберем подробно действие кулоновских сил и влияние теплового движения ионов на функции распределения и потенциалы. Допустим, что ионы являются заряженными точками, и не будем пока останавливаться па эффектах, связанных с конечными размерами ионов. Электрический потенциал иона, обладающего зарядом еу - и находящегося в жидкости с диэлектрической постоянной D, на расстоянии г от этого иона равен 6j / Dr. В растворе электролита образуются ионные атмосферы и происходит наложение полей ионов, которые могут быть найдены из значений потенциалов.  [27]

Разберем подробно действие кулоновских сил и влияние теплового движения ионов на функции распределения и потенциалы. Допустим, что ионы являются заряженными точками, и не будем пока останавливаться на эффектах, связанных с конечными размерами ионов. Электрический потенциал иона, обладающего зарядом е, и находящегося в жидкости с диэлектрической постоянной D, на расстоянии г от этого иона равен ej / Dr. В растворе электролита образуются ионные атмосферы и происходит наложение полей ионов, которые могут быть найдены из значений потенциалов.  [28]

При низких температурах, благодаря уменьшению влияния теплового движения на процессы, протекающие в веществе, следует ожидать обнаружения новых свойств и явлений. Вот почему исследования при низких и сверхнизких температурах уже несколько десятков лет привлекают внимание физиков.  [29]

Кинетическая теория прочности подчеркивает необходимость учета влияния теплового движения ( флуктуации тепловой энергии) на процессы деформирования и разрушения, особенно в их начальной стадии. Процесс разрушения при нагрузках ниже критической не может происходить при отсутствии теплового движения атомов и молекул, которое является фактором, принципиально обусловливающим разрыв материала при нагрузках, меньших критической. На основании уравнения ( 4) можно сделать вывод, что разрушение следует рассматривать как процесс, в котором вследствие тепловых флуктуации преодолевается энергетический барьер U0, сниженный в результате действия напряжений на величину - уа. При этом физический смысл величин, входящих в уравнение ( 4), совпадение величины т0 с периодом атомных колебаний показывают, что процесс разрушения представляет собой ряд элементарных актов, связанных с тепловым движением атомов и молекул.  [30]



Страницы:      1    2    3    4