Cтраница 2
При нагревании полимера интенсивность теплового движения групп атомов и звеньев молекул увеличивается и цепь приобретает способность изгибаться. Полимер переходит в высоко - i.i acTti iecKOe состояние. [16]
![]() |
Схема образования гелей и студней. [17] |
При повышении температуры интенсивность теплового движения коллоидных частиц или макромолекул высокомолекулярного соединения увеличивается, а связь между ними ослабляется. Поэтому при повышении температуры прочность пространственного сетчатого каркаса, образуемого коллоидными частицами или макромолекулами высокомолекулярного соединения, уменьшается и гель переходит в золь, а студень - в истинный раствор высокомолекулярного соединения. Минимальная концентрация дисперсной фазы или высокомолекулярного соединения в растворе, при которой возможен процесс геле - или студнеобразования, при повышении температуры увеличивается, а при понижении уменьшается. [18]
Температура является мерой интенсивности теплового движения. Для измерения температуры пользуются каким-либо явлением, происходящим с телами при сообщении им теплоты, например, изменением объема тел при расширении. [19]
По мере увеличения интенсивности теплового движения среднее расстояние между молекулами возрастает, а силы сцепленад уменьшаются. [20]
По мере увеличения интенсивности теплового движения среднее расстояние между молекулами возрастает, а сглы сцепления уменьшаются. Этому процессу соответствует переход тела из твердого состояния ь жидкое, При достаточно интенсивном тепловом движении среднее расстояние между молекулами может стать настолько большим ( / Ю-7 см), что силы сцепления между ними практически перестанут действовать. [21]
Скорость диффузии определяется интенсивностью теплового движения и поэтому зависит от температуры. [22]
Внутренняя энергия зависит от интенсивности теплового движения. Для характеристики этой интенсивности служит особая физическая величина - температура. Температура играет важную роль не только в термодинамике, но и вообще в физике. [23]
![]() |
Температурные кривые скорости образования и роста кристаллов. [24] |
С понижением температуры уменьшается интенсивность теплового движения и резко возрастает вязкость системы. Поэтому с понижением температуры в этом диапазоне скорость образования зародышей и их роста увеличивается. При переходе же в область температур, в которой вязкость очень высока, перегруппировка молекул затрудняется, вследствие чего при дальнейшем понижении температуры скорость кристаллизации уменьшается. Температура, соответствующая максимуму на кривой, - это оптимальная температура, при которой достигается наибольшая скорость кристаллизации. [25]
С ростом температуры увеличивается интенсивность теплового движения частиц тела и возрастает энергия, излучаемая телом с электромагнитными волнами любых К. Поэтому при Т Т вся спектральная характеристика теплового излучения поднимается, как это изображено на рис. 1.136 пунктиром. [26]
С ростом температуры увеличивается интенсивность теплового движения частиц тела и возрастает энергия, излучаемая телом с электромагнитными волнами любых X. Поэтому при Т Т вся спектральная характеристика теплового излучения поднимается, как это изображено на рис. 1.136 пунктиром. [27]
Для установления непосредственной зависимости интенсивности теплового движения от температуры исследуют температурную зависимость интенсивности люминесценции в стеклующихся полимерах. Существует группа люминесцентных веществ, молекулы которых обладают так называемой нежесткой структурой. К числу таких веществ относятся люминофоры дифенил - и трифенилметаново-го ряда, цианины и др. Если такие молекулы поместить в среду с малой вязкостью, то оказывается возможным поворот двух крупных частей молекулы одна относительно другой. Электронная энергия возбуждения, вызывающая появление люминесцентного свечения, в этих условиях может превратиться в колебательно-вращательную энергию, приводящую к относительному вращению двух частей молекулы. [28]
Поскольку температура является мерой интенсивности теплового движения атомов в теле, то при анализе смысла формулы для долговечности уже с самого начала можно сделать вывод, что в процессе механического разрушения твердых тел тепловое движение играет по крайней мере такую же важную роль, как и нагрузка. [29]
Однако по мере возрастания интенсивности теплового движения частиц шлама, происходящего под влиянием повышения температуры, учащаются соударения между ними, ведущие к агрегированию. В этих условиях в структуре шлама образуются крупные и рыхлые агрегаты, которые вбирают в себя, большое количество свободной воды и повышают вязкость системы. [30]