Cтраница 4
Макроскопически движение молекул можно воспринять как движение с массовой скоростью v; она равна нулю, если газ находится в покоящемся сосуде. [46]
Если движение молекул газа в некотором приближении можно описать с помощью законов классической механики, законов Ньютона, то для описания движения молекул жидкостей и твердых тел необходимо часто прибегать к законам квантовой механики. В настоящей книге мы не будем строить количественную молекулярно-кинетическую теорию для жидких и твердых тел, а познакомимся лишь с некоторыми аспектами этой теории для газов. [47]
![]() |
Схема простейшего осмометра. [48] |
Поэтому движение молекул растворителя в раствор или, иными словами, от места их большей концентрации к месту их меньшей концентрации обусловлено тенденцией к увеличению неупорядоченности частиц. Следует также помнить, что обратное движение молекул растворителя из раствора ограничено силами их сольватационного взаимодействия с частицами растворенного вещества, которые, несомненно, больше сил взаимодействия между частицами растворителя. [49]
Такое движение молекул газа называется кнудсеновским течением или эффузией. Число молекул, выходящих из капилляра в единицу времени, равно числу соударений, которые имели бы место с поверхностью стенки, равной площади отверстия капилляра. [50]
![]() |
Отражение молекулы воды в зеркальной плоскости. [51] |
Рассмотрим движение типичной молекулы, например молекулы воды, в направлении каждой из декартовых осей при различных операциях симметрии. [52]
Такое движение молекул газа называется кнудсеновским течением или эффузией. Число молекул, выходящих из капилляра в единицу времени, равно числу соударений, которые имели бы место с поверхностью стенки, равной площади отверстия капилляра. [53]
![]() |
Ориентация молекул жирной кислоты на поверхности воды. [54] |
Теп ловое движение молекул препятствует полной упорядоченности их расположения. С повышением температуры ориентация, естественно, ослабляется. Поверхностная ориентация существенно влияет на многие свой ства поверхности и, в частности, увеличивает механическую прочность пены. Последнее явление широко используется в флотационных процессах. [55]
![]() |
Диффузия растворенного вещества. [56] |
Это движение молекул растворенного вещества очень напо минает хаотическое движение газовых молекул. Известно, что скорость движения газовых молекул тем больше, чем выше-температура. Точно так же скорость диффузии, а следовательно, и скорость движения молекул растворенного вещества увеличивается с повышением температуры. [57]