Тепловое колебание - молекула - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и по крайней мере два телевизора. ("Правило двух телевизоров") Законы Мерфи (еще...)

Тепловое колебание - молекула

Cтраница 3


Весь же спектр упругих волн простирается от длин волн в сотни метров ( инфразвук) до длин волн, имеющих тот же порядок, что и длины световых волн; при тепловых колебаниях молекул газов, жидкостей и твердых тел частоты излучаемых ими упругих волн имеют порядок 1012 - 1013 гц, соответствующие длины волн ( в воздухе) достигают величин, в тысячи раз меньших, чем длина световых волн.  [31]

Следует подчеркнуть, что экспоненциальная зависимость ( 4 1) даже при отсутствии ориентирующего взаимодействия между частицами может иметь место только если круговая частота колебаний поля со мала по сравнению с круговой частотой тепловых колебаний юо молекулы.  [32]

Тепловые колебания молекул вызывают электромагнитные волны, распространяющиеся в пространстве. В прозрачных средах это излучение проходит насквозь, а в непрозрачных поглощается, превращаясь снова в тепло.  [33]

При этом под поворотами следует подразумевать статистический разброс ориентации различных молекул вокруг равновесного положения. Когда тепловые колебания молекул вокруг главной оси велики, может наблюдаться реальное вращение. Элементом разупорядоченности является также параллельный сдвиг молекул вдоль оси Z. Эти нарушения описываются T ( Z), которая получается переносом центров масс всех молекул оси Z.  [34]

Та же гипотеза, примененная к другим проявлениям лучистой энергии, приводит к ряду закономерностей, давно уже установленных в этих областях в качестве эмпирических правил. Даже применение ее к тепловым колебаниям молекул в твердом теле, предшествовавшее опыту, предсказало его с неожиданной правильностью.  [35]

Основным фактором, определяющим кинетику твердофазной поликонденсации, является температура, так как только при нагревании можно достигнуть необходимую подвижность реагентов, обеспечивающую химическое взаимодействие в твердом теле. Именно при высоких абсолютных температурах амплитуды тепловых колебаний молекул реагентов становятся достаточными для сближения реакционных центров, что необходимо для химического превращения.  [36]

Полиэфиры и полиамиды с четным числом атомов углерода в остатках дикарбоновых кислот двухатомных спиртов или диаминов имеют более высокие температуры плавления по сравнению с соединениями с нечетным числом атомов углерода. Банн связывает это явление с тем, чго тепловые колебания молекул в кристаллах, по-видимому, различаются в зависимости от четности или нечетности числа атомов углерода в цепи.  [37]

38 Характеристики поворотов цепных молекул. [38]

Спиральные молекулы часто имеют близкое к круговому сечение, и для их упаковки характерно наличие поворотов. Однако известны случаи ( парафин), когда тепловые колебания молекул вокруг главной оси ( торсионные-колебания) становятся настолько велики, что можно говорить о реальном вращении.  [39]

Мы не рассматриваем вопрос о роли дальнего порядка, так как открытие аморфных и жидких полупроводников, а также теоретические - исследования [3, 4] показали, что он не является необходимым условием существования зонной структуры электронного спектра. Заметим, что из указанных работ следует, что тепловые колебания молекул в полимерной цени почти но изменяют строения зон, если последние имеются.  [40]

Теплопроводность материалов, из которых создаются термоэлементы, существенно влияет на их эффективность. В полупроводниках теплопроводность состоит из двух частей: первая kpk обусловлена переносом тепла тепловыми колебаниями молекул или фононами, вторая Ае - переносом тепла свободнылш зарядами.  [41]

Однако и здесь возникают свои трудности. Рассмотрим для примера такой вопрос: нужно ли, изучая движение автомобиля, учитывать тепловое колебание молекул, из которых он состоит.  [42]

Теплопроводность материалов, из которых создаются термоэлементы, существенно влияет на их эффективность. В полупроводниках теплопроводность состоит из двух частей: первая k h обусловлена переносом тепла тепловыми колебаниями молекул или фононами, вторая ke - переносом тепла свободными зарядами.  [43]

Поступательное перемещение молекул жидкости вносит с вклад в теплопроводность. Однако основным фактором, определяющим теплопроводность жидкости, является процесс распространения упругих волн, порожденных тепловыми колебаниями молекул.  [44]

При фазовых превращениях в конденсированных фазах зародыш контактирует с большим числом молекул исходной метастабильной фазы. Время жизни критического зародыша определяется в этом случае числом молекул на его поверхности Scjb2 ( b - межмолекулярное расстояние), частотой их колебаний VM и энергетическим барьером пристраивания новой молекулы к поверхности зародыша U. Частота тепловых колебаний молекул может быть приближенно оценена из соотношения vMkT / h, где h - постоянная Планка.  [45]



Страницы:      1    2    3    4