Средняя длина - свободный путь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Русские называют доpогой то место, где собиpаются пpоехать. Законы Мерфи (еще...)

Средняя длина - свободный путь

Cтраница 3


В газах при атмосферном давлении средняя длина свободного пути молекул и ионов между двумя столкновениями так мала п), что в слабых или средних электрических полях ионы вообще не успевают на этом пути приобрести достаточных скоростей, чтобы вызвать ударную ионизацию. Число возникающих новых ионов будет чрезвычайно ничтожно и не будет покрывать собою ни убыли их вследствие самопроизвольного воссоединения, ни тем более - убыли от притяжения ионов электродами. Слабые и средние поля не только не увеличивают, но, наоборот, уменьшают электропроводность плотного газа, заключенного между электродами. Возникновение постоянного тока при таких силах невозможно. Но если сила поля достигнет очень большой определенной для каждого газа величины, то ударная ионизация начинает быстро возрастать, газ становится проводником, и ток делается возможным. Эта сила поля, при которой начинается разряд, определяется так называемыми искровыми или разрядными разностями потенциала.  [31]

С другой стороны, зависимость средней длины свободного пути К от У и специфическое распределение рассеянных электронов по углам приводят к тому, что все газокинетические теории подвиж-ности электронов ( а в известной мере и ионов), не учитывающие эти зависимости, могут быть только приближенными.  [32]

В приложении III приведены значения средней длины свободного пути X для ряда газов при комнатной температуре и давлении в 1 [ I Hg. Значения X при других давлениях или температурах получаются из очевидных соотношений.  [33]

В зависимости от соотношения между средней длиной свободного пути и размерами сосуда изменяются многие свойства газа и явления, происходящие в газовой среде.  [34]

В зависимости от соотношения между средней длиной свободного пути и размерами сосуда изменяются многие свойства газа и явления, происходящие в газовой среде. Например, с повышением вакуума увеличивается скорость испарения веществ. Наибольшая скорость испарения вещества будет в высоком вакууме, когда испарившиеся молекулы не возвращаются на поверхность, с которой происходит испарение.  [35]

Когда давление понижается настолько, что средняя длина свободного пути становится порядка размеров сосуда, то формула (1.14) перестает быть справедливой, так как столкновения между молекулами перестают играть главную роль. Однако при таких низких давлениях диффузия фактически происходит мгновенно, так как молекулы сразу же попадают в самые отдаленные части сосуда без каких-либо препятствий.  [36]

37 Образование молекуляр - рии газов. [37]

Из табл. VII видно, что средняя длина свободного пути X газовых молекул, составляющая при нормальных условиях примерно стотысячную долю сантиметра, в разреженном газе при давлении в 0 01 мм Hg достигает величины в 5 мм. В очень сильно разреженном газе ( давление порядка 10 - 6 мм Hg) длина свободного пути молекул достигает огромной величины в несколько десятков метров.  [38]

Мы знаем, что в этом случае средняя длина свободного пути больше диаметра трубки.  [39]

Разреженность газа в сосуде, при которой средняя длина свободного пути молекул сравнима с линейными размерами сосуда, называется средней разреженностью, или средним вакуумом.  [40]

Разреженность газа в сосуде, при которой средняя длина свободного пути молекул сравнима с линейными размерами сосуда, называется средним вакуумом.  [41]

Эффективное поперечное сечение - величина, обратная средней длине свободного пути.  [42]

43 Электрическая прочность. [43]

Здесь Е - напряженность поля, Я - средняя длина свободного пути при колебательных столкновениях, v - частота колебаний, К - постоянная, определяемая условиями данного эксперимента. Если условие ( 3 - 15) удовлетворяется, то энергия электронов может достигнуть значения, необходимого для ионизации молекул жидкого диэлектрика или присутствующих в нем загрязнений. Уравнение ( 3 - 15) имеет несложный вид для углеводородов, у которых тип колебаний определяется характером связей углеродно-водородных радикалов. Эти радикалы ведут себя как независимые осцилляторы, имеющие обычно частоту колебаний не свыше 3000 гц. Поэтому указанный выше барьер - примерно один и тот же для всех этих жидкостей, и его высота пропорциональна плотности групп.  [44]

Результаты этого параграфа применимы только тогда, когда средняя длина свободного пути велика в сравнении с поперечными размерами трубопроводов, соединяющих сосуды.  [45]



Страницы:      1    2    3    4