Cтраница 1
Изотермы сжимаемости для малых давлений и высоких температур представляют собой наклонные прямые. [1]
На рис. 1 - 5 приведены изотермы сжимаемости для идеального газа и по уравнению Дюпре. [2]
![]() |
Изотермы сжимаемости криптона. [3] |
На рис. 1 - 8 показаны изотермы сжимаемости для криптона, этилена, метана, углекислоты и закиси азота при обычных температурах. [4]
![]() |
Изотермы сжимаемости криптона. [5] |
На рис. 1 - 7 показаны изотермы сжимаемости гелия, водорода, неона, кислорода, воздуха, аргона и окиси углерода при температурах в пределах от 15 6 до 25 С для давления до 220 ата. [6]
Ван Агт и Камерлинг Оннес [20] определили изотермы сжимаемости гелия и водорода при температурах от 14 до 90 К. В работе приведены ВВК гелия в указанной области температур. Значения ВВК Ван Агта и Камерлинг Оннеса ниже имеющихся экспериментальных данных. [7]
Все термодинамические параметры газов могут быть определены по изотермам сжимаемости или по уравнению состояния при условии, что дополнительно известна функциональная зависимость одного из параметров от температуры. [8]
![]() |
Изотермы сжимаемости криптона. [9] |
Для азота, кислорода, аргона, воздуха и окиси углерода изотермы сжимаемости при обычных температурах имеют другой вид, и линии pv располагаются несколько выше, чем у идеальных газов. При более низких температурах сжимаемость этих газов возрастает, вниз, достигая минимального значения затем поднимаются вверх. [10]
Низкочастотная адиабатическая скорость звука v0 - [ 7 ( др / др) т11 / 8 полученная по изотермам сжимаемости для С02 [123, 119], приводится на фиг. [11]
Эти данные свидетельствуют о наличии существенных структурных изменений, приводящих к уменьшению жесткости решетки. Тем не менее в этой области состава рассматриваемая теория не предполагает никаких изменений в структуре. На изотермах сжимаемости в функции от состава имеются области нарушения плавного хода кривой. [12]