Cтраница 3
Они пришли к выводу, что при измеренных давлениях влияние повышения давления почти полностью сводится к увеличению числа столкновений. [31]
Однако легко показать, что скорость реакции растет гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать, если принять во внимание только увеличение числа столкновений молекул. Из табл. 2 видно, что повышение температуры на 10 вызывает рост скорости реакции приблизительно в 4 раза. В следующей главе мы обсудим этот вопрос, но вы можете попытаться дать подходящее объяснение влиянию температуры до того, как прочтете следующую главу. [32]
![]() |
Энергетическое состояние реагирующих систем. [33] |
Все эти рассуждения позволяют предположить, что повышение температуры ускоряет реакцию не только вследствие учащающегося столкновения молекул, но и за счет увеличения числа столкновений, энергия которых достаточна, чтобы достичь энергии активации. [34]
Утечка зависит также от т, которое в свою очередь возрастает с увеличением средней длины свободного пути нейтронов в замедлителе и с увеличением числа столкновений, которые необходимы, чтобы замедлить нейтроны до тепловых энергий. [35]
При увеличении температуры в полупроводнике, так же как и в металле, уменьшается возможность направленного движения свободных электронов, что связано с увеличением числа столкновений. Но в отличие от металлов в полупроводнике одновременно резко увеличивается концентрация свободных электронов. Эти факторы влияют на проводимость противоположно: с ростом числа столкновений проводимость уменьшается, а с ростом концентрации - увеличивается. [36]
При увеличении температуры в полупроводнике, так же как и в металле, уменьшается возможность направленного движения свободных электронов, что связано с увеличением числа столкновений. Но в отличие от металлов в полупроводнике одновременно резко увеличивается концентрация свободных электронов. Эти два фактора влияют на проводимость противоположно: с ростом числа столкновений проводимость уменьшается, а с ростом концентрации - увеличивается. В металлах концентрация свободных электронов от температуры практически не зависит, поэтому изменение ( уменьшение) проводимости при росте температуры связано только с уменьшением возможности направленного движения свободных электронов. [37]
Электростатические коагуляторы предусматривают создание переменного или постоянного электрического поля, в котором капли поляризуются и располагаются цепочками вдоль силовых линий поля, что приводит к увеличению числа столкновений капель и ускорению процесса коалесценции. Данный способ широко применяется для удаления диспергированной воды из непроводящей ток сплошной органической фазы. Напряженность электрического поля зависит от свойств экстракционной системы. [38]
С / Т) ( в - глубина потенциальной ямы Леннарда-Джонса, С - константа Сюзер-ленда); множитель ( 1 С / Т) - учитывает увеличение числа столкновений за счет ускорения медленно движущихся молекул силами притяжения, а член exp ( e / kT) учитывает рост эффективного числа столкновений, вызванный наличием сил притяжения. [39]
Почему скорость химического взаимодействия сильно возрастает с повышением температуры: а) из-за повышения средней кинетической энергии молекул; б) из-за увеличения доли активных молекул; в) из-за увеличения числа столкновений. [40]
С учетом сделанных замечаний характер нагрузочной кривой можно объяснить следующим образом: начальное уменьшение ВЭТС ( сравнительно небольшое для колонн малого диаметра и более значительное для колонн большого диаметра) - результат устранения начальной поперечной неравномерности с увеличением нагрузки; последующий рост ВЭТС вызван заметной визуально коалесценцией капель, вызванной увеличением числа столкновений при повышении нагрузки. [41]
Повышение концентрации растворов ВМС всегда увеличивает вероятность застудневания, так как при этом возрастает вероятность столкновения макромолекул или их фрагментов. Увеличение числа столкновений повышает возможность образования межмолекулярных связей. Обычно в этом же направлении действует и понижение температуры, хотя для отдельных систем иногда может наблюдаться и обратная картина. Это бывает лишь тогда, когда наблюдается отрицательный температурный коэффициент растворимости ВМС в данном растворителе. Переход раствора в студень совершается при охлаждении непрерывно и не характеризуется какой-либо определенной температурой. [42]
Столь значительное ускорение реакции не может быть объяснено только увеличением числа столкновений между молекулами, так как, хотя с повышением температуры число их возрастает и поэтому увеличивается вероятность процесса, но число столкновений, согласно молекулярно-кинетйческой теории, пропорционально квадратному корню из значения абсолютной температуры. Поэтому увеличение числа столкновений при нагревании на 10 может вызвать возрастание скорости максимум на 2 %, но никак не на 100 - 200 %, что наблюдается в действительности. [43]
Столь значительное ускорение реакции не может быть объяснено только увеличением числа столкновений между молекулами, так как, хотя с повышением температуры оно возрастает и поэтому увеличивается вероятность процесса, но число соударений, согласно молекулярно-кинетической теории, пропорционально квадратному корню из значения абсолютной температуры. Поэтому увеличение числа столкновений при нагревании на 10 может вызвать возрастание скорости максимум на 2 %, но никак не на 100 - 200 %, что наблюдается в действительности. [44]
Зависимость скорости реакции от температуры должна была бы быть меньшей, так как число соударений согласно молекулярно-кине-тической теории пропорционально корню квадратному из значения абсолютной температуры. Поэтому увеличение числа столкновений при нагревании на 10 может повышать скорость максимально на 2 %, но не на 100 - 200 %, как наблюдается в действительности. [45]