Cтраница 2
В зависимости от состояния вещества - твердого, жидкого или газообразного - изменяется характер движения молекул. [16]
![]() |
Спектр ЯМР кристалла апо. [17] |
Метод ЯМР позволяет не только определить направление р-р-векторов и межпротонные расстояния, но и характер движения молекул и некоторые характеристики диффузии. Наряду с этим можно независимо найти и некоторые структурные параметры. [18]
Как неоднократно указывалось [8-10], изучение точных значений теп-лоемкостей жидкостей при постоянном объеме может выявить характер движения молекул в жидкости. [19]
Жидкое агрегатное состояние таниыает промежуточное полож - яие между газообразным и твердым состояниями, Жидкости по характеру движения молекул приближаются к газам, а по плотности упаковки - к твердым телам. [20]
При физических явлениях молекулы веществ не разлагаются на атомы, состав молекул сохраняется, изменяются скорость и характер движения молекул. [21]
Из основных механизмов диссипации энергии для резин наиболее важным является вязкоупругость, обусловленная природой резины и связанная с характером движения молекул. В ненаполненных резинах может рассеиваться до половины энергии, в наполненных - еще больше. [22]
Второе понятие, которое формируют в VI классе при решении задач по данному разделу, - различие в характере движения молекул в газах, жидкостях и твердых телах. [23]
Сравнение результатов по данной модели с результатами машинного эксперимента Рамана [7] показало, что предложенная Гиббсом модель плохо описывает характер движения молекул в жидкости. Автор сделал отсюда вывод, что его модель может быть улучшена, если ввести элементы колебательного движения молекул. [24]
![]() |
Схема щелевидной поры. [25] |
Если пренебречь возможным изменением траектории и скорости полета молекул сорбирующегося газа под действием адсорбционных сил, то в обоих случаях характер движения молекул одинаковый, и основное различие заключается лишь в задержке молекул сорбирующегося газа на поверхности в течение времени т в каждом акте единичного перескока. [26]
Приближенность рассмотрения адсорбции и распределения между двумя растворителями заключается в предположении, что поле лишь меняет концентрацию, не меняя характера движения молекул. [27]
В имеющихся к настоящему времени работах ( см. обзоры [2, 4]) расчеты энтропии основываются лишь на довольно произвольных предположениях о характере движений молекул на поверхности и о возможных частотах колебаний и вращений адсорбированных молекул относительно поверхности адсорбента. Подразделение реальных случаев молекулярной адсорбции на нелокализованную и локализованную также не строго. [28]
Метод молекулярной динамики позволяет уточнить эти модели и при необходимости отвергнуть те или иные черты модели, поскольку возможно наглядно представить характер движения молекулы, прослеживая траекторию произвольно выбранной частицы и исследуя зависимость ее скорости от времени. На рис. 5 представлена проекция в плоскости XOY траектории некоторой частицы после определенного времени интегрирования уравнений движения системы 256 атомов аргона при плотности р 0 9 159 г / см3 и температур Г152 6 К - Это траектория движения частиц в закритической области. Видно, что траектории частиц - это траектории дрейфа, далеко не похожие на колебательные движения. [29]
Приближенность рассмотрения адсорбции и распределения между двумя растворителями заключается в том предположении, что поле лишь меняет концентрацию, не меняя характера движения молекул. [30]