Cтраница 3
Последняя основная единица системы СИ - моль была дополнительно введена в систему спустя 11 лет после введения первых шести единиц на XIV Генеральной конференции по мерам и весам в 1971 г. Моль - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится в углероде, - 12 массой 0 0012 кг. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или группами частиц. [31]
![]() |
Сведения о некоторых элементарных частицах. [32] |
Моль - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в нуклиде 12С массой 0 012 кг. Структурные элементы могут быть атомами, ионами, молекулами, электронами и другими частицами или группами частиц. [33]
Моль - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится в углероде-12 массой 0 012 кг. [34]
![]() |
Сведения о некоторых элементарных частицах. [35] |
Моль - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в нуклиде 12С массой 0 012 кг. Структурные элементы могут быть атомами, ионами, молекулами, электронами и другими частицами или группами частиц. [36]
Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в уг-лероде-12 массой 0 012 кг. [37]
Количество вещества выражают в молях. Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных элементов ( атомов, молекул, ионов), сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0 012 кг. [38]
Различают два типа параметров состояния: экстенсивные и интенсивные. Экстенсивные пропорциональна количеству вещества системы. Их значение определяется суммированием по всем частям системы ( например, объем, масса, заряд, площадь поверхности и пр. [39]
Представляется уместным коснуться вопроса со одной из семи основных единиц СИ - моле, поскольку до последнего времени не сложилось однозначное мнение о роли этой единицы в системе обеспечения единства измерений. Эта единица определена как количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0 012 кг. [40]
Как отмечалось, наряду с энергией и энтропией аддитивностью обладают также F, И, W и G. В однородных системах аддитивность, иначе - экстенсивность, означает пропорциональность количеству вещества системы. Экстенсивная величина, следовательно, должна быть однородной функцией первого порядка относительно экстенсивных переменных. [41]
Но попытка проинтегрировать уравнение ( XII, 94) при условиях постоянства температуры, объема и состава системы не может привести к уравнению, аналогичному уравнению ( XII, 91), так как при этих условиях химические потенциалы компонентов не остаются постоянными. Постоянство объема не эквивалентно постоянству давления. Наращивание количества вещества системы при постоянном объеме не оставляет в общем случае интенсивные свойства системы постоянными. [42]
XII, 91): при этих условиях химические потенциалы компонентов не остаются постоянными. Постоянство объема не эквивалентно постоянству давления. Наращивание количества вещества системы при постоянном объеме не оставляет в общем случае интенсивные свойства системы постоянными. [43]
![]() |
Диаграмма состояния бинарного сплава с эвтектикой.| Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью в твердом и жидком состояниях. [44] |
Верхняя кривая на диаграмме называется линией ликвидуса, так как она разграничивает жидкую однородную смесь от гетерогенной области, в которой находятся жидкий расплав и кристаллы твердого раствора. Нижняя кривая называется линией солидуса; она является границей между вышележащей гетерогенной и нижележащей гомогенной областями твердых растворов. Точка О на диаграмме представляет гетерогенную систему состава а, состоящую из жидкого расплава вещества А и В и кристаллов твердого раствора тех же веществ. Состав жидкой фазы может быть определен, если из точки М опустить перпендикуляр на ось концентраций ( а, состав же твердой фазы определяется аналогичным образом при опускании перпендикуляра из точки N на ось концентраций ( а2) - Количественное соотношение фаз, по-прежнему, определяется по правилу рычага, причем длина отрезка MN соответствует всему количеству веществ системы, а отрезок ON пропорционален количеству жидкой фазы, а отрезок МО - количеству твердой фазы. [45]