Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Молекулярная физика

Производные единицы величин молекулярной физики  [c.355]

Благодаря методу Лауэ решаются две задачи огромной важности. Во-первых, открывается возможность определения длины волны рентгеновских лучей, если известна структура той кристаллической решетки, которая служит в качестве дифракционной. Таким образом создалась спектроскопия рентгеновских лучей, послужившая для установления важнейших особенностей строения атома (ср. 118). Во-вторых, наблюдая дифракцию рентгеновских лучей известной длины волны на кристаллической структуре неизвестного строения, мы получаем возможность найти эту структуру, т. е. взаимное расстояние и положение ионов, атомов и молекул, составляющих кристалл. Таким путем был создан структурный анализ кристаллических образований, легший в основу важнейших заключений молекулярной физики.  [c.231]


Изучение дифракции света на ультраакустических волнах стало важным методом исследования законов распространения этих волн в веществе и служит для исследования вопросов молекулярной физики для некоторых технических применений используется ультраакустическая дефектоскопия.  [c.234]

Оптические приборы и оптические методы исследования широко применяются в самых разнообразных областях естествознания и техники. Напомним, например, об изучении структуры молекул с помощью их спектров излучения, поглощения и рассеяния света, а также о применении микроскопа в биологии, об использовании спектрального анализа в металлургии и геологии. Оптические квантовые генераторы неизмеримо расширяют возможности оптических методов исследования. Приведем несколько примеров, иллюстрирующих положение дела. Один из новых методов — голография — подробно описан в главе XI. Изучение атомно-молекулярных процессов, протекающих в излучающей среде лазеров, а также рассеяния света и фотолюминесценции с применением лазеров позволило получить большой объем сведений в атомной и молекулярной физике, равно как и в физике твердого тела. Оптические квантовые генераторы заметно изменили облик фотохимии с помощью мощного лазерного излучения могут производиться разделение изотопов и осуществляться направленные химические реакции. Благодаря монохроматичности излучения оптических квантовых генераторов оказывается сравнительно простыми измерения сдвига частоты, возникающего при рассеянии света вследствие эффекта Допплера этот метод широко используется в аэро- и гидродинамике для излучения поля скоростей в потоках газов и жидкостей.  [c.770]

Механика — раздел физики, в котором изучается простейшая форма движения материи — механическое движение, т. е. перемещение одних тел или частей тела относительно других. Эти движения возникают в результате действия на данное тело или данную часть тела сил со стороны других тел или других частей тела. Задача механики состоит в экспериментальном исследовании различных движений и обобщении полученных экспериментальных данных а виде законов движения, на основании которых далее в каждом конкретном случае может быть предсказан характер возникающего движения. Для этого необходимо знать не только свойства тел, движение которых рассматривается, но и характер тех сил, которые действуют в том или ином конкретном случае. Но вопросы о природе сил, вызывающих механические движения, выходят за рамки механики. На эти вопросы механика ответить не в состоянии, они изучаются в других разделах физики — в электродинамике, молекулярной физике и т. д. Поэтому независимо от природы сил, вызывающих механическое движение, изучение этих движений должно рассматриваться как задача механики. Наметить границы механики как раздела физики на основании каких-либо признаков, касающихся природы сил, вызывающих движение, невозможно любое такое разделение всегда оказалось бы более или менее произвольным.  [c.11]


Объяснение всех механических свойств тел, как изотропных, так и анизотропных, следует искать в природе и характере тех сил, которые действуют между отдельными атомами и молекулами твердого тела. Это, конечно, задача атомной и молекулярной физики, а не механики, и мы ее не будем касаться. Мы ограничимся только самыми общими соображениями о связи между свойствами изотропных и анизотропных тел.  [c.476]

Мы предполагали, что силы, действующие между отдельными соприкасающимися частями жидкости,—это только силы давления, направленные нормально к плоскости соприкосновения. Однако в реальной жидкости существуют и силы другого типа, которые вызывают ряд явлений, носящих общее название поверхностных явлений. Мы не будем изучать эти явления это задача молекулярной физики тем не менее и в механике жидкостей с этими явлениями иногда приходится считаться. Мы выясним, при каких условиях эти явления возникают, для того чтобы знать, когда с ними необходимо считаться.  [c.517]

ФИЗИЧЕСКАЯ химия и МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  [c.201]

Вязкость жидкостей и газов обусловлена происходящими в них молекулярными процессами, и поэтому механизм ее возникновения и, в частности, зависимость вязкости от температуры рассматриваются в молекулярной физике.  [c.143]

Так как термодинамика определяет температуру лишь для термодинамически равновесных систем, то это понятие применимо и к указанным равновесным состояниям спиновой системы. Однако во многих книгах по термодинамике и молекулярной физике можно встретить высказывания  [c.173]

Рассмотрим многочастичную термодинамически равновесную систему. Как уже отмечалось в термодинамике (см. 1), всякий внутренний параметр такой системы Ьй представляет собой с точки зрения молекулярной физики среднее за бесконечно большой промежуток времени значение соответствующей этому параметру функции координат и импульсов ее частиц b(q, р)  [c.194]

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  [c.17]

Структура твердых тел, описание кристаллических решеток и другие аналогичные вопросы достаточно подробно излагаются в курсе молекулярной физики. Там же описаны механические и тепловые свойства твердых тел. В этой книге рассмотрены главным образом электронные свойства твердых тел. Но прежде необходимо проанализировать типы связи атомов и молекул в кристалле, которые обеспечивают устойчивое существование кристаллической решетки.  [c.332]

Коэффициенты X и D зависят от физических свойств среды и температуры. Из молекулярной физики известно, что для газов все коэффициенты переноса (ц, к и D) возрастают вместе со средней тепловой скоростью молекул, т. е. с абсолютной температурой среды.  [c.14]

Де Бур М. Введение в молекулярную физику и термодинамику. М. 1962.  [c.470]

Известный своими трудами в области молекулярной физики, гидродинамики, физики горения советский физик А. С. Предводителев разработал представление о механизме передачи теплоты в капельных жидкостях как о переносе энергии путем нестройных упругих колебаний. Его гипотеза была использована Н. Б. Варгафтиком для описания опытных данных и нашла хорошее подтверждение для большинства жидкостей.  [c.116]

Схематизация реальной системы заключается в выборе идеализированной физической модели, правильно отображающей поведение этой системы при изучении определенного класса явлений. Различают два вида физических моделей — динамические и статистические. При исследовании физических процессов на основе динамических моделей пренебрегают всеми статистическими явлениями и флуктуациями в исследуемой системе. Это означает, что все параметры динамической модели имеют фиксированные, вполне определенные, значения, а временным зависимостям (динамическим законам), получаемым на ее основе, придается смысл достоверных количественных характеристик состояния системы и происходящих в ней процессов. В отличие от некоторых задач, например молекулярной физики, динамический подход к исследованию механических систем машинных агрегатов является принципиально правильным и позволяет решить важнейшие вопросы, связанные с оценкой эксплуатационной надежности машин, кроме того, построение статистической модели механической системы для учета происходящих в ней случайных процессов осуществляется на базе достоверной динамической модели этой системы. В настоящей работе будут рассматриваться исключительно динамические модели механических систем.  [c.6]


Решение проблемы фундаментальных постоянных в целом невозможно без четкого понимания физической сущности отдельных физических констант, поэтому вторая часть книги посвящена этим вопрсюам. Между возникновением той или иной постоянной и ее измерением, осознанием ее действительного значения в физике часто лежит долгий путь. Во второй части систематизированы и объединены сведения о физических постоянных, о методах экспериментального определения их значений, выявлена принципиальная роль констант в становлении и развитии физической науки. Все это представляет, говоря словами И. Ньютона, тот запас опытов , который позволяет выполнить в дальнейшем (ч. Ill) анализ проблемы фундаментальных постоянных в целом. Отдельные параграфы второй части посвящены гравитационной постоянной G, константам молекулярной физики (постоянные 6  [c.6]

Для того чтобы понять первопричину творческих исканий Эйнштейна, надо обратить внимание на то, что одной из характернейших черт его нау шого метода биша глубочайшая вера в простоту и понятность природы . Доказательств этому немало. В физике известны удивительно простые соотношения между величина ш, относящимися к самым различ11ым ее областям. Так, величину элементарного заряда е можно получить при делении постоянной Фарадея /"=96485,3 Кл/моль, определяемой по данным электролиза, на известную из молекулярной физики постоянную Авогадро Nj = 6 10 1/моль  [c.109]

Международный стандарг ИСО 31/8. Физическая хи, тя и. молекулярная физика.  [c.328]

В механике жидкости и газы рассматривают как сплошную среду (см. гл. 1). В некоторых случаях (кавитация, в области тонких пленок и в ультраразреженных газах) уже нельзя среду считать СПЛ01ПН0Й. Они изучаются уже не в механике, а в молекулярной физике. В отличие от твердых тел в жидкостях и газах под действием даже весьма малых внешних сил происходит изменение взаимного расположения (сдвиг) отдельных их частей друг относительно друга. Это ириводит к тому, что в обычных условиях жидкости и газы не оказывают соиротивления изменению формы, т. е. ири деформациях сдвига (см. 37) упругие силы в них не возникают .  [c.130]

Перечисленные аномалии воды свидетельствуют о том, что вода не такое иростое соединение, как часто привыкли думать. Даже химически чистая вода не является простым соединением Н2О. С точки зрения современной молекулярной физики эту химически чистую воду иногда представляют как смесь разного рода ассоциированных молекул (Н20)8, (Н20)4, (Н20)2 и простых молекул Н2О, различными особенностями которых и объясняют аномалии воды.  [c.22]

Часть VIII. Физическая химия и молекулярная физика  [c.30]

Далее, исиользуя уравнение энергии на скачке (третье уравнение (3.1.4)) II связи между различными характеристиками вещества, следующие из молекулярной физики п термодипамики конденсированной среды, в том числе и упоминавшуюся связь между Г(р) и Рр(р), мо/Кио оиределить функции холодного сжатия Рр(р) и коэффициента Грюиайзена Г(р).  [c.244]

Формально в СГС входят только геометрические, механические, электрические и электромагнитные единицы, поскольку в ней присутствуют только три основные единицы — сантиметр, грамм и секунда. Однако во всех исследованиях, охватьшающих тепловые явления, используется единица температуры кельвин. Кроме того, в молекулярной физике и химии число частиц (по современной терминологии - количество вещества) имеет в качестве единицы моль. В светотехнике к единицам СГС добавляется единица светового потока люмен. Образованная таким образом светотехническая система едишщ ранее обозначалась СГСЛ.  [c.58]


Смотреть страницы где упоминается термин Молекулярная физика : [c.69]    [c.141]    [c.335]    [c.2]    [c.148]    [c.924]    [c.927]    [c.62]    [c.928]    [c.122]    [c.455]    [c.575]    [c.209]    [c.170]    [c.174]    [c.175]   
Смотреть главы в:

Теплоэнергетика и теплотехника Общие вопросы Книга1  -> Молекулярная физика

Единицы измерения и обозначения физико-технических величин Издание 2  -> Молекулярная физика


Теплотехнический справочник (0) -- [ c.61 ]

Теплотехнический справочник Том 1 (1957) -- [ c.61 ]

Справочник по элементарной физике (1960) -- [ c.49 ]



ПОИСК



Атомная и молекулярная физик

Движение жидкостей и газов Движение твердых тел в жидкостях и газах ОТДЕЛ И. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ Основы молекулярно-кинетической теории

Дополнительные сведения из механики сплошных сред и молекулярной физики Теория деформаций и скоростей деформаций

Единицы величии молекулярной физики и термодинамики

Единицы физических величин в молекулярной физике и термодинами. 5. Единицы величин в электродинамике

Зоммерфельд. Отрывок из статьи Квант действия Планка и его всеобщее значение для молекулярной физики (перевод Д. В. Жаркова)

Краткие сведения о работах проф. Н. А. Умова в области молекулярной физики

Молекулярная физика и химия

Молекулярная физика, химия, химическая технология

Молекулярный вес

Применение исчисления вероятностей в молекулярной физике

Производные единицы величин молекулярной физики и термодинамики

Таблица 4. Важнейшие производные единицы СИ для различных областей науки и техники г) Молекулярная физика, химия, химическая технология

Таблица П4. Единицы теплоты и молекулярной физики

Тепловая и молекулярная физика

Теплота и молекулярная физика

Физическая химия и молекулярная физика



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте