Cтраница 1
Центры тяжести молекул могут перемещаться во всех трех измерениях, возможно также вращение молекул около длинной молекулярной оси. В нематическом состоянии молекулы собраны в нитевидные образования, представляющие собой одномерные пространственные структуры. Одномерное упорядочение означает наличие порядка только вдоль оси молекул. Центры тяжести молекул не координированы др 1 относительно друга, а сами молекулы могут произвольно поворачиваться относительно основной оси. При двумерной упорядоченности наряду с параллельным расположением молекул вдоль оси наблюдается ранжирование их в одном из направлений положения центров тяжести. От трехмерного порядка такое состояние отличается только свободой азимутального разворота и непостоянством расстояния между параллельными молекулами в рядах. Такие жидкие кристаллы называются смектическими ( мылоподобными), поскольку строение их сходно с консистенцией мыл. В смектических кристаллах наблюдается упорядоченность внутри слоя. [1]
Центр тяжести молекулы C2HD уже не совпадает с геометрическим центром молекулы, а сдвинут в сторону атома D ( фиг. [2]
Центры тяжести молекул ( рис. 8.22) занимают позиции, отвечающие положениям атомов углерода в структуре типа алмаза. [3]
При равновесии центр тяжести молекулы перемещается со скоростью жидкости в этой точке. Но на точки, удаленные от центра тяжести, действует момент, обусловливающий вращение всей молекулы вокруг центра тяжести. [4]
![]() |
Ориентация директора и поля при индуцируемых электрическим или. [5] |
Поступательное движение центров тяжести молекул отсутствует только в случае деформации кручения. [6]
Жидкие кристаллы, центры тяжести молекул в которых расположены в равноотстоящих плоскостях и подвижны в двух измерениях. [7]
Степень порядка в расположении центров тяжести молекул или их взаимной ориентации обнаруживает тенденцию к уменьшению еще до точки плавления. По мере повышения температуры или возрастания объема эта тенденция проявляется все более и более резко. Процесс разупорядочения принимает самоускоряющийся или, как говорят, кооперативный характер, в том смысле, что дальнейшее уменьшение степени порядка требует тем меньшей затраты энергии, чем больше он уже нарушен. Для практически полной ликвидации дальнего порядка при таких условиях, как мы знаем, достаточно крайне незначительного повышения температуры или увеличения объема. [8]
Радиальная компонента направлена от центра тяжести молекулы, что приводит к отдалению ее частей. Если доля энергии, обусловленная этой компонентой и расходуемая на разрушение химической связи, окажется больше энергии связи, то последняя будет нарушена. [9]
Если измерять VQ относительно центра тяжести молекулы АВ, а не неподвижных осей, то можно написать VB VAB - f - z - BR, где t BR - относительная скорость В. [10]
Радиальная компонента направлена к центру тяжести молекулы, что приводит к сближению и последующему упругому столкновению ее частей, которые затем могут удаляться друг от друга. Если доля энергии, обусловленная этой компонентой и расходуемая на нарушение химической связи, окажется больше энергии последней, то происходит распад молекулы. [11]
Радиальная компонента направлена к центру тяжести молекулы, но столкновение между ее частями носит неупругий характер. В этом случае столкновения сопровождаются возбуждением атомных спектров, выбрасыванием электронов и образованием ионизированных молекул, что может привести к уменьшению внутренней энергии отдачи Ет на величину АЕ, Если Ет - АЕ окажется меньше энергии химической связи, то это приведет к сохранению первоначальной молекулы. [12]
Поэтому на больших расстояниях между центрами тяжести молекул ( при больших удельных объемах) Ф ( и) - 0; с уменьшением удельного объема сначала преобладают силы притяжения, при этом Ф ( у) 0 - На расстоянии между молекулами г r0 силы притяжения равны силам отталкивания, при этом Ф ( и) 0 и система молекул находится в состоянии равновесия. [13]
Силы притяжения достигают максимума, когда центр тяжести молекул находится на геометрической границе поверхности раздела жидкости и газа. Следовательно, при переходе молекулы из внутренних слоев в поверхностный слой затрачивается работа, равная половине скрытой теплоты испарения As, которая определяется работой перехода из внутренних слоев жидкости в газовую фазу. [14]
При более сложных молекулах к колебаниям центров тяжести молекул добавляется вращение молекул вокруг осей, проходящих через центры тяжестей, а в еще более сложных молекулах - и движения одних частей молекулы относительно других. При этом грубо приближенно, в среднем, соблюдается равное распределение энергии между независимыми слагаемыми потенциальной и кинетической энергии ( ср. [15]