Cтраница 1
Разреженный газ при не очень низкой температуре представляет собой наиболее удобный объект для обсуждения проблем необратимости. [1]
Разреженный газ при не очень низкой температуре представляет собой удобный объект для обсуждения проблем необратимости. [2]
![]() |
Эмпирические коэффициенты для оценки непрозрачности, исходя из относительной влажности на поверхности. [3] |
Разреженный газ, состоящий из молекул, можно представить в виде связанных осцилляторов. [4]
![]() |
Связь концентрации молекул и их. [5] |
Разреженный газ, имеющий плотность меньшую, чем при нормальных физических условиях ( Г0 С, р1 атм 760 мм рт. ст. 1 013 - 105 Па), в технике называется вакуумом. Степень вакуума - относительное понятие, определяемое соотношением средней длины свободного пробега молекулы I я характерного размера L ( диаметра, длины) сосуда: / L - низкий вакуум, / L - средний вакуум, f L - высокий вакуум. [6]
Разреженный газ, наполняющий предварительно откачанный до вакуума баллон прибора, при ионизации значительно уменьшает электрическое сопротивление промежутка между электродами в баллоне, что и используется в газоразрядных приборах. [7]
Рассмотрим разреженный газ в условиях, когда поведение молекул или атомов газа близко к классическому. Более конкретно, мы предположим, что а3п я / А 1, где а v / ст - величина, характеризующая размер молекулы. [8]
Возьмем разреженный газ и проследим за его эволюцией во времени. При обратим скорости всех молекул газа. [9]
![]() |
Влияние обращения скоростей после соударения. после нового обращенного соударения корреляции подавлены и скорости всех частиц равны. [10] |
Возьмем разреженный газ и проследим за его эволюцией во времени. При t - о обратим скорости всех молекул газа. [11]
![]() |
Картина допплеровского уши-рения спектральной линии в газе независимых осцилляторов. [12] |
Рассмотрим сначала разреженный газ, в котором столкновением молекул можно пренебречь. [13]
Рассмотрим разреженный газ частиц, взаимодействие между которыми описывается короткодействующими силами. [14]
Вязкость разреженных газов была широко изучена как экспериментально, так и теоретически. Простейший механизм переноса количества движения, основанный на молекулярно-кинетической теории, позволяет вывести теоретическое уравнение для расчета динамической вязкости. [15]