Грюнайзен - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Самая большая проблема в бедности - то, что это отнимает все твое время. Законы Мерфи (еще...)

Грюнайзен

Cтраница 2


Грюнайзена (1.14), становится слишком большим, ток начинает течь через шунтирующее сопротивление. Эта формула успешно использовалась для описания экспериментов. Однако с ее обоснованием имеются проблемы.  [16]

Грюнайзена при высоких температурах; можно считать, что это та величина у которая приводится в учебниках и статьях.  [17]

Грюнайзена при высоких температурах; можно считать, что это та величина Y которая приводится в учебниках и статьях.  [18]

Грюнайзена; v - средняя частота колебаний атомов.  [19]

Грюнайзена при нормальных условиях.  [20]

Грюнайзена равен отношению потенциальной энергии давления к приращению внутренней энергии при условии, что процесс совершается по изохоре.  [21]

Грюнайзена, который имеет постоянную величину в широком интервале различных условий и задается выражением Y V ( dU / dP) v - Типичные экспериментальные величины v составляют 1 45 для KF; 1 60 для КС1; 1 68 для КВг и 1 63 K. Таким образом, у некоторых твердых соединений частотные сдвиги колебаний кристаллической - решетки незначительны.  [22]

Грюнайзена, считая его заданной функцией объема.  [23]

24 Изменение ТКЛР в процессе теплового старения пропиточных материалов.| Изменение температуры стеклования в процессе теплового старения пропиточных материалов. [24]

Грюнайзена, концепции свободного объема и общей теории теплового расширения твердых тел.  [25]

Грюнайзена; v - средняя частота колебаний атомов.  [26]

Грюнайзена; PC - коэффициент сжимаемости кристалла.  [27]

Грюнайзена до значения, которое определяется соотношением сжимае-мостей расплава и кристалла.  [28]

Грюнайзена, к - коэффициент сжимаемости, V - молярный объем, Т - температура.  [29]

Грюнайзена, аГпл ( а - коэффициент расширения) и, наконец, с отмеченным выше фактом единообразия в температурной зависимости теплоемкости. Более вероятным объяснением этого факта является отличие коэффициента электронной теплоемкости при высоких температурах от его низкотемпературного значения. С точки зрения электронной теории металлов это может быть следствием электрон-фононного взаимодействия. Изменения коэффициента электронной теплоемкости у с температурой у тантала, вольфрама и ванадия согласуются с имеющимися в литературе теоретическими оценками.  [30]



Страницы:      1    2    3    4