Cтраница 1
Различные газы обладают различной способностью излучать и поглощать энергию. Одно - и двухатомные газы ( кислород, азот и др.) практически прозрачны для теплового излучения. Значительной способностью излучать и поглощать энергию излучения обладают многоатомные газы: диоксид углерода ССЬ и серы SO2, водяной пар ЬЬО, аммиак МНз и др. Наибольший интерес представляют сведения об излучении диоксида углерода и водяного пара, образующихся при сгорании топлив. Интенсивностью их излучения в основном определяется теплообмен раскаленных газообразных продуктов сгорания с обогреваемыми телами в топках. [1]
![]() |
Допплеровская полуширина некоторых резонансных линий.| Влияние давления на контур линии. / - невозмущенный контур. 2 - уширенный и сдвинутый контур. [2] |
Различные газы обладают различной способностью к уширению и сдвигу линий. [3]
Различные газы можно успешно анализировать в разрядно. [4]
Различные газы имеют различную теплопроводность. Поэтому при горении дуги в разных газах она будет по-разному охлаждаться, и это сказывается на ее напряжении. Чем сильнее охлаждается дуга, тем выше ее напряжение при данном токе. [5]
Различные газы, имеющие одинаковые приведенные температуру и давление, находятся в соответственных состояниях. [6]
Различные газы обладают различной способностью излучать и поглощать энергию. Одно - и двухатомные газы с симметричными молекулами ( кислород, азот и др.) практически прозрачны для теплового1 излучения. [7]
Различные газы ( воздух, азот, кислород, неон, водород, гелий и др.) и их смеси являются наиболее распространенными рабочими телами низкотемпературных установок. Молекулы газов находятся в непрерывном движении. Силы взаимодействия между ними определяются индивидуальными свойствами вещества, строением ко-лекул и значениями давления и температуры. Известно, что интенсивность молекулярного движения обусловливает определеннее значение температуры и кинетической энергии, а сила межмолекулярного сцепления определяет агрегатное состояние вещества и потенциальную энергию. Несмотря на то, что молекулы газов движутся с большими скоростями, силы взаимного притяжения могут быть весьма значительными и с ними необходимо считаться. Кроме того, при определенных условиях ( большие давления и плотности) на свойства газа влияют размеры молекул. При этих же условиях можно пренебречь размерами молекул, так как они значительно меньше расстояний между ними. [8]
Различные газы имеют различные теплоемкости ( табл. 9), которые также зависят от способа их определения ( Упост. [9]
![]() |
Сигнальные неоновые лампы. [10] |
Различные газы отличаются цветом свечения при разряде: гелий светится синим цветом, аргон - сиреневым, неон - красно-оранжевым, пары ртути - голубовато-зеленым. Поэтому газосветные лампы, наполненные различными газами, применяются для сигнализации, рекламных световых устройств и иллюминаций. [11]
Различные газы ( воздух, азот, кислород, неон, водород, гелий и др.) п их смеси являются наиболее распространенными рабочими телами низкотемпературных установок. Молекулы газов находятся в непрерывном движении. Силы взаимодействия между ними определяются индивидуальными свойствами вещества, строением молекул и значениями давления и температуры. Известно, что интенсивность молекулярного движения обусловливает определеннее значение температуры и кинетической энергии, а сила межмолекулярного сцепления определяет агрегатное состояние вещества и потенциальную энергию. Несмотря на то, что молекулы газов движутся с большими скоростями, силы взаимного притяжения могут быть весьма значительными и с ними необходимо считаться. Кроме того, при определенных условиях ( большие давления и плотности) на свойства газа влияют размеры молекул. При этих же условиях можно пренебречь размерами молекул, так как они значительно меньше расстояний между ними. [12]
Различные газы обладают неодинаковой способностью поглощения лучистой энергии, а значит и ее излучения. [13]
![]() |
Квантовый выход флуоресценции в пламенах. [14] |
Различные газы обладают разной тушащей способностью и, соответственно, по разному влияют на ослабление флуоресценции. [15]