Cтраница 2
![]() |
Работа расширения в р, F-диаграммс. [16] |
Внутренняя энергия тела U складывается из энергии поступательного и вращательного движения молекул, составляющих тело, энергии внутримолекулярных колебаний, потенциальной энергии сил сцепления между молекулами, внутримолекулярной, внутриатомной ( энергии электронных оболочек атомов) и внутриядерной энергии. Внутренняя энергия - экстенсивное свойство, т.е. она пропорциональна количеству вещества т в системе. Величина и U / m, называемая удельной внутренней энергией, представляет собой внутреннюю энергию единицы массы вещества. [17]
Величина ег е0 является суммой кинетической энергии поступательного и вращательного движения молекул. [18]
Таким образом, можно показать, что каждое поступательное и вращательное движение молекулы относится к определенному представлению точечной группы молекулы. [19]
Изменение энтропии при адсорбции обусловлено в основном изменением поступательного и вращательного движения молекул при адсорбции. Строго этих вкладов разделить нельзя, так как поступательное и вращательное движения адсорбированных молекул взаимосвязаны. [20]
Таким путем устанавливается равновгсиг между значениями средних энергий поступательных и вращательных движений молекул. В каком отношении друг к другу должны находиться средние энергии поступательного и вращательного движения. [21]
Изменение внутренней энергии газа сводится к изменению энергии поступательного и вращательного движения молекул и энергии колебаний. Однако согласно квантовой теории эти три компоненты энергии молекулы по-разному реагируют на изменение температуры газа. [22]
Таким путем устанавливается равновесие между значениями средних энергий поступательных и вращательных движений молекул. В каком отношении друг к другу должны находиться средние энергии поступательного и вращательного движения. [23]
Внутренняя энергия идеального двухатомного газа складывается из энергий поступательного и вращательного движения молекул. При этом три степени свободы приходятся на поступательное движение и две - на вращательное. [24]
Изменение внутренней энергии газа сводится к изменению энергии поступательного и вращательного движения молекул и энергии колебаний. Однако согласно квантовой теории эти три компоненты энергии молекулы по-разному реагируют на изменение температуры газа. [25]
Энергия, выделяющаяся в дуге, увеличивает скорость поступательного и вращательного движения молекул газа. [26]
В газах с многоатомными молекулами, где, кроме поступательных и вращательных движений молекулы, имеются еще и колебательные движения атомов в молекуле, энергия этих колебаний при повышении температуры возрастает пропорционально температуре. Поэтому при достаточном повышении температуры многоатомного газа некоторая часть его молекул оказывается разрушенной, разбившейся на более простые молекулы. [27]
![]() |
Графическое изображение термодинамического процесса в координатах р, v. [28] |
Под внутренней энергией рабочего тела понимают суммарную кинетическую энергию поступательного и вращательного движения молекул тела. [29]
При комнатных температурах основной вклад в теплоемкость газа дает поступательное и вращательное движения молекулы. При понижении температуры вращательная теплоемкость заметно убывает. Вместе с ней уменьшается и общая теплоемкость газа. При низких температурах все внутренние степени свободы вымерзают. Двухатомный газ имеет такую же теплоемкость, как одноатомный с той же массой молекул. Повышение температуры сверх значений - 300 К должно приводить к росту теплоемкости за счет колебательных степеней свободы. При еще больших температурах для легких молекул на увеличении теплоемкости может сказаться колебательно-вращательное взаимодействие и отклонение колебаний от гармонического закона, которые мы здесь не учитываем. [30]