Cтраница 1
Относительное движение пластинчатых молекул обеспечивает не только условия для последующего срастания более крупных из них путем химических реакций, но и возможность образования пленки из более мелких молекул. Таким образом, возможность получения кокса тесно связана со степенью подвижности турбостратной: структуры угля первого типа. [1]
Но относительное движение молекул происходит точно так, как если бы одна из них покоилась, а другая обладала половиной массы. Если при этом относительном движении первая молекула подлетает ко второй, которую считаем покоящейся, с относительной скоростью g, то составляющая g, перпендикулярная к линии центров молекул, не изменяется. Составляющая же f в направлении линии центров под влиянием общей силы f ( r) сделается как раз противоположной. [2]
Вязкость определяет сопротивление топлива относительному движению молекул и устойчивость топлива к течению. [3]
Точнее, суммарная кинетическая энергия относительного движения молекул вдоль линии их центров. Следовательно, учитываются только две степени свободы поступательного движения молекул. [4]
![]() |
Тело Максвелла.| Тело Фойгта - Кельвина. [5] |
Деформация каждого элемента среды зависит от относительного движения молекул. [6]
После того как состояния А2А3 определены, необходимо учесть относительное движение молекулы А. [7]
В случае экзотермической реакции подобного ограничения на начальную кинетическую энергию относительного движения молекул не существует. [8]
Положим, для определенности, что классические степени свободы отвечают относительному движению молекул, а внутреннее состояние молекул описывается квантовомеханически. [9]
Приближение Борна является частным случаем приближения искаженных волн, в котором относительное движение молекул считается свободным. [10]
Поскольку энергия связи молекул в по-до бной группе больше средней кинетической энергии относительного движения молекул, то образовавшиеся в результате ассоциации группы будут сравнительно устойчивы и могут с достаточным основанием рассматриваться как независимые физические частицы, эквивалентные в. [11]
При энергиях столкновений, отвечающих температурам выше комнатной, длины волн де - Бройлн относительного движения молекул обычно заметно меньше характерного молекулярного размера. [12]
Примером разделения степеней свободы на две группы может служить, полуклассическое приближение при неупругих соударениях молекул: относительное движение молекул рассматривается классически, а внутренние степени свободы - квантовомеханически. Другой пример относится к разделению движений электронов и ядер: состояние электронов определяется в соответствии с законами квантовой механики, а движение ядер считается классическим. [13]
Однако все силы, воздействующие на видимые тела и не действующие равномерно на все молекулы, должны вызывать относительное движение молекул, которое благодаря неуничтожаемости живой силы не может прекратиться и должно продолжаться до бесконечности. [14]
Поскольку энергия связи молекул в группе, обусловленная взаимным притяжением молекул, при t tK больше средней кинетической энергии относительного движения молекул, то образовавшиеся в результате ассоциации группы будут сравнительно устойчивы и могут с достаточным основанием рассматриваться как независимые физические частицы, эквивалентные в кинетическом отношении свободным или одиночным молекулам. [15]