Cтраница 2
КОЛ - энергия колебательного движения атомов; v - г колебательное квантовое число; ц - приведенная масса. [16]
Звук распространяется посредством колебательного движения атомов. Но ведь, согласно нашей теории, упругость состоят в такого же рода беспорядочном движении; поэтому нас могут сщросить, почему но слышен какой-либо непрерывный звук от непрерывных колебаний атомов упругого воздуха. На это ответим, что звук сообщается уху черр. [17]
![]() |
Валентные ( а и деформационные ( б колебания, а также вращатель ное движение ( в, г молекулы Н2О.| Энергетические состояния в простейшей двухатомной молекуле. [18] |
При совпадении частот колебательного движения атомов в молекулах и электромагнитных колебаний внешнего источника излучения наблюдается резонансное поглощение энергии, в результате которого молекула переходит с нижнего ( основного) колебательного уровня на один из возбужденных. Колебательным переходам соответствуют меньшие энергии и частоты по сравнению с электронными, поэтому для перевода молекулы в возбужденные колебательные состояния необходимо излучение в более длинноволновой, инфракрасной, области спектра. [19]
Средняя кинетическая энергия колебательного движения атомов пропорциональна kT, где k - постоянная Больцмана, а Т - абсолютная температура. В действительности в каждый данный момент времени частицы твердого тела имеют различные кинетические энергии и так же, как и в газе, распределение по скоростям является распределением Максвелла. [20]
![]() |
Спектры излучения абсолютно черного ( /, серого ( 2 и газообразного ( 3 тела. [21] |
Излучение газов обусловлено колебательными движениями атомов в молекулах, возникающими при соударениях молекул. Газы, молекулы которых состоят из однородных атомов ( водород, кислород и азот), практически не излучают тепловых лучей и совершенно лучепрозрачны. ТгЗехатомные газы и газы, характеризуемые большей атомностью, обладают значительной поглощательной и, следовательно, лучеиспускательной способностью. Излучение этих газов сильно отличается от излучения твердых тел. [22]
Это означает, что колебательное движение атомов совершается всегда, даже когда молекула не возбуждена. [23]
Стеклообразное состояние характеризуется наличием колебательного движения атомов, входящих в цепи, около положения равновесия. [24]
Стеклообразное состояние характеризуется наличием колебательного движения атомов, входящих в состав цепи, около положения равновесия. Высокоэластическое состояние характеризуется наличием колебательного движения звеньев, вследствие которого цепь полимера приобретает способность изгибаться. Вязкотекучее состояние характеризуется подвижностью всей макромолекулы. [25]
Стеклообразное состояние характеризуется наличием колебательного движения атомов, входящих в состав цепи около положения равновесия: колебательное движение звеньев и перемещение цепи как единого целого практически отсутствуют. Высокоэластическое состояние характеризуется наличием колебательного движения звеньев или групп звеньев, вследствие которого цепь полимера приобретает способность распрямляться под воздействием нагрузки и возвращаться в первоначальное состояние после ее снятия, так как звенья связаны в цепи. В вязкотекучем состоянии макромолекулы полимера путем последовательного перемещения сегментов передвигаются относительно друг друга. [26]
Стеклообразное состояние характеризуется наличием колебательного движения атомов, входящих в состав цепи, около положения равновесия. Колебательное движение звеньев и перемещения цепи как единого целого практически отсутствуют. Высокоэластическое состояние характеризуется наличием колебательного движения звеньев ( крутильные колебания), вследствие которого цепь полимера приобретает способность изгибаться ( глава IV), Вязкотекучее состояние характеризуется подвижностью всей макромолекулы, как целого. [27]
Стеклообразное состояние характеризуется наличием колебательного движения атомов, входящих в состав цепи, около положения равновесия. Колебательное движение звеньев и перемещения цепи как единого целого практически отсутствуют, Высоко-эластаческое состояние характеризуется па. IV) 4 Вязкотекучее состояние характеризуется подвижностью всей макромоле кулЬт: как целого. [28]
При достаточно высоких температурах возбуждаются колебательные движения атомов в молекуле и ее можно рассматривать как осциллятор, в котором периодически изменяется расстояние между двумя атомами. [29]
В стеклообразном состоянии сущест вует только колебательное движение атомов, входящих в состав полимерной цепи, около положения равновесия Колебательных движений звеньев и перемещения цепи как единого целою практически нет При приложении механического напряжения вещество в стеклообразном состоянии деформируется Деформация вы ы-вается почти мгновенным изменением длины связей ( ван-дер-ваальсовских, водородных) между цепями макромолекул Величина деформации относительно мала и подчиняется закону Гука В теле возрастает кинетическая энергия, приводящая к появлению напряженного состояния При увеличении нагрузки сверх критического значения, называемого пределом прочности, происходит разрыв связей и хрупкое разрушение гела Если напряжение снять прежде, чем будет достигнуто его критическое на-чение, происходит упругая релаксация - размеры деформированного тела становятся такими же, какими они были до деформации Запасенная кинетическая энергия совершает работу против сил упругости Если на. [30]