Cтраница 1
Молекулярная физика изучает физические свойства макроскопических тел ( газообразных, жидких и твердых), а также совершающиеся в них физические процессы, обусловленные тепловым движением и взаимодействием микрочастиц ( атомов, молекул, ионов), составляющих эти тела. [1]
Молекулярная физика изучает строение и свойства вещества, исходя из так называемых молекулярно-кинетических представлений. Согласно этим представлениям всякое тело - твердое, жидкое или газообразное - состоит из большого числа малых обособленных частиц - атомов или молекул, которые находятся в непрерывном хаотическом, то есть беспорядочном, не имеющим какого-либо преимущественного направления, тепловом движении. [2]
Молекулярная физика представляет собой раздел физики, изучающий строение и свойства вещества, исходя из так называемых молекулярно-кинетических представлений. Молекулы всякого вещества находятся в беспорядочном, хаотическом, не имеющем какого-либо преимущественного направления движении. Его интенсивность зависит от температуры вещества. [3]
Молекулярная физика, излагаемая в рамках общего курса физики, не должна, разумеется, быть ни курсом термодинамики, ни курсом статистической физики. Но без элементов той и другой обойтись нельзя. Именно элементы этих фундаментальных теорий и введены в книгу. [4]
Молекулярная физика - это наука, изучающая строение и свойства вещества, явления в газах, жидкостях и твердых телах, обусловленные молекулярным движением, а также процессы перехода из одного агрегатного состояния в другое. Молекулярная физика базируется на молекулярно-кинетической теории. В основе молеку-лярно-кинетической теории строения вещества лежат такие основные положения, каждое из которых в настоящее время доказано с помощью экспериментов: вещество состоит из частиц; эти частицы непрерывно хаотически движутся; частицы взаимодействуют друг с другом. Молекулярно-кинетическая теория тесно связана с термодинамикой, изучающей общие законы макроскопических тел, и статистической физикой, раскрывающей закономерности поведения большого числа молекул, которым не подчиняются отдельные молекулы. [5]
Молекулярная физика изучает явления, которые составляют результат совокупного действия огромного числа частиц. Молекулярная физика утверждает, что давление газа на стенку сосуда есть результат ударов молекул. Но чем объяснить, что давление газа на любой не слишком малый участок стенки одинаково. Равенство давления газа по всем направлениям возникает само собой как результат хаотичности движения молекул, и возможно оно только тогда, когда у нас имеется огромное множество молекул. [6]
Молекулярная физика широко пользуется абстракциями, модельными представлениями и моделями. [7]
Молекулярная физика широко пользуется модельными представлениями, воплощая рассматриваемые явления и процессы в хорошо знакомые нам образы. [8]
Молекулярная физика и молекулярная биофизика решают три группы задач. Они исследуют строение молекул, их равновесные взаимоотношения и свойства и кинетику их взаимодействий и превращений. Исследование строения производится с помощью ряда физических методов. [9]
Молекулярная физика изучает физические свойства макроскопических тел ( газообразных, жидких и твердых), а также совершающиеся в них физические процессы, обусловленные тепловым движением и взаимодействием микрочастиц ( атомов, молекул, ионов), составляющих эти тела. [10]
Молекулярная физика - раздел физики, изучающий строение и свойства вещества исходя из молекулярно-кинетиче-ских представлений, основывающихся на том, что все тела состоят из молекул, находящихся в непрерывном хаотическом движении. [11]
Молекулярная физика - раздел физики, изучающий строение и свойства вещества исходя из молекулярно-кинетических представлений, основывающихся на том, что все тела состоят из молекул, находящихся в непрерывном хаотическом движении. [12]
Молекулярная физика, излагаемая в рамках общего курса физики, не должна, разумеется, быть ни курсом термодинамики, ни курсом статистической физики. Но без элементов той и другой обойтись нельзя. Именно элементы этих фундаментальных теорий и введены в книгу. [13]
Молекулярная физика малых молекул с внутренним вращением вокруг единичных связей является основой статистической теории полимерных цепей. Первая задача этой теории заключается в исследовании геометрии полимерных цепей, состоящих из большого числа звеньев. [14]
![]() |
Различные типы процес - гт. [15] |