Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Фазовый переход

Ри однако в чистом виде их практически нельзя использовать из-за низкой температуры фазовых переходов, влекущих за собой изменение кристаллической решетки, плотности и линейных размеров.  [c.9]

Температура, при которой это соотношение выполняется, называется температурой фазового перехода .  [c.236]

Применить критерий уравнения (8-16) для определения температуры фазового перехода твердой фазы А в твердую фазу В, если равно 3000 кал моль и равно 2м . Принять, что температура достаточно высока, чтобы значение х было мало, и величину (1— е можно приближенно заменить на X.  [c.263]


В данной работе различные проточные дисперсные системы рассматриваются во всем диапазоне концентраций в качестве особого класса теплоносителей. Поэтому процессы массообмена и фазовых переходов из рассмотрения исключены, а структура потоков принимается двухкомпонентной и состоящей из монодисперсной среды — твердых частиц и газовой дисперсионной среды. Даже в такой постановке задача остается весьма сложной, что не позволяет в равной степени проанализировать все взаимосвязанные вопросы.  [c.5]

Класс дисперсных потоков рассматривается как двухкомпонентная механическая смесь, в которой отсутствуют фазовые переходы, истирание и дробление частиц (в принципе возможен учет и этих факторов).  [c.33]

В сверхпроводниках первого рода сверхпроводящее состояние достигается фазовым переходом второго рода при температуре Тс, которая зависит от рода металла, его чистоты, степени отжига, величины приложенного магнитного поля. Для некоторых металлов в нулевом магнитном поле сверхпроводящий переход позволяет реализовать реперную температурную точку. Считается, что ширина перехода достаточно мала и, наблюдая переход, можно определить его температуру. Эти вопросы детально исследовались в НБЭ [69], в результате-чего было соз-  [c.166]

В отличие от фазовых переходов первого рода, таких, как точки плавления или кипения, при фазовых переходах второго рода отсутствует скрытая теплота перехода. Поэтому такие переходы используются лишь как индикатор определенной температуры, а не способ ее поддержания. При затвердевании чистых металлов, которое обсуждается ниже, образец металла будет оставаться при температуре затвердевания, хотя его окружение охлаждается. В случае сверхпроводящих переходов отсутствие скрытой теплоты перехода не создает серьезных проблем. Это объясняется тем, что при низких температурах легко обеспечить необходимую точность терморегулирования, а теплоемкости и теплопроводности материалов таковы, что неоднородности температуры в криостате и инерционность объектов регулирования не создают никаких затруднений.  [c.168]

Вещество может переходить из одной фазы в другую, и этот переход называют фазовым переходом, или превращением. Переход вещества из одной фазы в другую происходит при определенной температуре, при которой могут существовать две или три его фазы. Равновесное состояние фаз вещества, способных превращаться  [c.176]

Равновесное состояние фаз удобно изображать графически на /зТ-диа-грамме, где фазовые переходы изображаются точками. Точку, в которой находятся в равновесии три фазы однородного вещества, называют тройной точкой.  [c.176]


Величина представляет собой производную от давления по температуре, взятую на кривой фазового перехода. Разность удельных объемов может быть как положительной, так и отрица-  [c.180]

Однако для воды ввиду ее аномальности объем льда больше, чем объем воды в момент фазового перехода, т. е. Уг— Wi< 0. Это, как указывалось, объясняет аномальный ход кривой затвердевания воды в рТ-диаграмме. Действительно, из уравнения Клапейрона — Клаузиуса  [c.181]

Что называется фазой, фазовым переходом и тройной точкой  [c.188]

Уравнение теплового баланса при условии отсутствия тепловых потерь и фазовых переходов  [c.486]

Уравненпя движения гетерогенной среды с фазовыми переходами  [c.29]

Разбивая и Eji на несколько слагаемых, мы для каждого из них Rji, Vji, Uji, Wji, Qji) должны задать свои соотношения, так что окончательные выражения для Pji и Ejt будут иметь один и тот же общий вид вне зависимости от того, идут или не идут фазовые переходы. При этом можно представить себе, что величины V]i и Uji могут зависеть от того, в каком направлении идет фазовый переход (i7, когда С О, или -> i, когда  [c.31]

Для смеси газа (которому вместо цифрового будет соответствовать буквенный индекс g) с конденсированной фазой (которой будет соответствовать индекс Z) следует принимать, что из-за существенно более высокой теплопроводности конденсированной фазы теплоту фазового перехода выделяет пли затрачивает именно конденсированная ) фаза (см. 7 гл. 5), что для испарения (Z g) и конденсации (g I) может быть записано в виде  [c.41]

Термодинамика гетерогенной среды с фазовыми переходами. Производство энтропии  [c.43]

Чтобы проиллюстрировать физический смысл термодинамических сил фазовых переходов, рассмотрим частный случай смеси — однокомпонентную двухфазную смесь с температурой насыщения или равновесия фаз Т р). Введем обозначения  [c.45]

Для скоростей фазовых переходов, отбрасывая в качестве первого приближения перекрестные эффекты, можно предложить следуюш,ие линейные уравнения кинетики  [c.46]

Для случая аккомодационных соотношений (1.3.30) термодинамическая сила фазовых переходов равна  [c.47]

При наличии фазовых переходов изменение состава в смеси определяется условием насыщения (1.5.8). При этом сохраняется основной вывод данного параграфа о том, что движение равновесной гетерогенной смеси сводится к движению однофазной сплошной среды, имеющей некоторое усложненное, заранее оп- ределяемое свойства.ми фаз уравнение состояния.  [c.51]

Тогда поток массы от межфазной поверхности в i-ю фазу, отнесенный к единице площади и единице времени и характеризующий интенсивность фазового перехода г, определяется выражением  [c.57]

С. Г. Телетов в результате получает системы уравнений, которые учитывают силы взаимного сопротивления компонентов и фазовый переход одного компонента в другой. Однако в [Л. 123] отмечается, что временное осреднение не позволяет получить строгие уравнения дисперсоида. При этом показано, что и способ осреднения Франкля нуждается в улучшениях. Метод последовательного осреднения физических величин, предложенный в [Л. 123], заключается в том, что в каждый момент величины осредняются по объемам компонентов, а затем используется временное осреднение по промежуткам времени, соизмеримым с периодом характерных турбулентных пульсаций. В [Л. 113] осреднение фактически выполняется по объемам компонентов, составляющих объем элементарной ячейки потока AVn AVt = = РлАУп ДКт= (1—Рл)А п. При этом справедливо отмечается, что идея условного континуума лишь тогда может иметь физический смысл, если при этом хотя бы приближенно [Л. 113] отражаются особенности дисперсных лотоков (наличие подвижных внутренних границ, рассредоточенность по элементарным ячейкам сил межкомпонентного взаимодействия). Особый интерес представляет предложение Б. А. Фидмана дополнить пространственно-временное осреднение Франкля вероятностным осреднением основных величин дисперсных потоков  [c.31]

Кристаллические полимеры образуются в том случае, если их макромолекулы достаточно гибкие и имеют регулярную структуру. Тогда при соответствухтих условиях возможны фазовый переход внутри пачки и образование пространственных решеток кристаллов. Кристаллизующимися полимерами являются полизтилен, полипропилен, полиамиды и др. Кристаллизация осуществляется в определенном интервале температур.  [c.22]

В гл. 2 излагалось, каким образом на основе ряда реперных точек и определенных методов интерполяции между ними возникла Международная практическая температурная шкала (МПТШ). Реперными точками первой МПТШ являлись точки кипения кислорода, воды и серы, точки затвердевания воды, серебра и золота. В современной редакции шкалы добавлены точки кипения водорода и неона, тройные точки водорода, неона, аргона, кислорода и воды, точки затвердевания олова и цинка в свою очередь точка кипения серы исключена. В последние годы тройные точки и точки затвердевания считаются более предпочтительными по сравнению с точками кипения по простой причине они могут быть реализованы без необходимости измерять давление. Продолжающийся рост требований к увеличению точности реализации точек кипения приводит к необходимости более точных измерений давления, что сопряжено с очень большими трудностями. Например, для реализации точки кипения воды с воспроизводимостью по температуре 0,1 мК необходимо измерение давления с погрешностью 0,3 Па в свою очередь в точке кипения серы изменения давления 0,3 Па приводят к изменениям температуры на 0,2 мК- Необходимость в расширении МПТШ ниже 13,81 К, т. е. в область, где тройных точек не существует, привело к разработке реперных точек, основанных на фазовых переходах в твердом теле. Наиболее важным шагом в этом направлении явилось принятие в качестве реперных точек нижней части ПШТ-76 температур сверхпроводящих. переходов.  [c.138]


В монографии последовательно изложены теоретические основы, необходимые для понимания и расчета движения гетерогенных или многофазных смесей в различных ситуациях. Такие смеси широко представлены в различных природных процессах и областях человеческой деятельности. Подробно изложены вопросы вывода уравнений движения, реологии и термодинамики гетерогенных сред. Для этого рассмотрены как феноменологический метод, так и более глубокий метод осреднения. Получены замкнутые системы уравнений для монодпсперсных смесей с учетом вязкости, сжимаемости фаз, фазовых переходов, относительного движения фаз, радиальных пульсаций пузырей, хаотического движения и столкновений частиц и других эффектов. Рассмотрены уравнения и постановки задач применительно к твердым пористым средам, насыщенным жидкостью. Описаны имеющиеся в совремеввой литературе решения задач о движении и тепло- и массообмене около капель, частиц, пузырьков.  [c.2]

Многообразие, взаимовлияние и сложность эффектов неодно-фазности (фазовые переходы, химические реакции, теплообмен, силовое взаимодействие, прочность, капиллярные эффекты, пуль-сационное и хаотическое движение, вращение и столкновение частиц, их дробление, коагуляция и т. д.) и обстоятельств, в которых эти эффекты проявляются, приводит к некоторой разобщенности исследований, разрыву между теорией и экспериментом. В связи с этим главная задача данной книги изложить с единой точки зрения основные представления, необходимые для понимания и расчета процессов движения гетерогенных смесей в различных ситуациях.  [c.5]

Математическое описание реальных гетерогенных смесей осложняется по сравнению с однофазными по двум причинам. Во-первых, осложняется описание процессов в отдельных фазах (таких, как сжимаемость, вязкость, прочность, теплопроводность, химические реакции, турбулентность, электромагнитные процессы и др.), имеющих место и в однофазных средах. Во-вторых, в многофазных системах помимо указанных существенно проявляются эффекты структуры фаз и ее изменения, эффекты межфаз-ного взаимодействия (такие, как фазовые переходы, обмен импуль-  [c.6]

В теплоэнергетике, использующей как ядерное, так и обычное углеводородное топливо, одной из важнейших является проблема отвода огромного количества тепла с теплоотдающих поверхностей. Наиболее распространенным и используемым для этих целей теплоносителей являются парожидкостные смеси. Поэтому исследователями большое внимание уделяется течению парожидкостных смесей при наличии фазовых переходов в каналах с обогреваемыми и необогреваемыми стенками. Видимо на эту тему появляется наибольшее число публикаций в области неоднофазных течений. Здесь особый интерес представляют исследования структуры потока при различных режимах, кризисов теплообмена, обусловленных нарушением контакта жидкой фазы с теплоотдающей поверхностью, гидравлического сопротивления и т. д. Проблемы безопасности реакторного узла или устройств аналогичного типа привели к необходимости изучения истечений наро-жидкостных смесей из сосудов высокого давления, распространения возмущений и ударных волн в двухфазных парожидкостных потоках. Здесь же отметим течение влажного пара (смесь пара с каплями воды) в проточных частях турбомашин.  [c.10]

Учет неоднофазности среды, в частности, фазовых переходов, требуется при изучении распространения сильных ударных волн в твердых телах, возникающих при взрыве и вызываюш,их ряд физико-химических превращений. Сюда относится изучение взрыва в различных породах (начальной стадии взрывной волны), столкновений тел с большими скоростями (порядка 1—10 км1сек), получение новых веществ методами ударного обжатия, изменение свойств металлов ударно-волновой обработкой и т. д.  [c.12]

Автором в [14] предложена система гидромеханических уравнений (обобщающая результаты А. Н. Крайко и Л. Е. Стернина [9]) двухфазной дисперсной смеси, в которой могут происходить фазовые переходы. В следующей работе [15] эти представления обобщаются на случай полидисперсной смеси, а в работе Б. И. Нигма-тулина[13]на случай дисперсно-кольцевого режима течения газожидкостной смеси. Гидродинамика ламинарных течений в трубах смесей вязких жидкостей рассмотрена Д. Ф. Файзуллаевым [26].  [c.27]

Если считать, что скорость фазовых переходов пропорциональна межфазной поверхности, то для монодисперспой смеси аналогично линейному соотношению (1.3.27) для интенсивности контактного теплообмена Qji из (1.4.15) и (1.4.16) получим уравнение кинетики массообмепа в более конкретном виде  [c.47]

Еслп при этом одна из фаз — жидкость или газ, и в смеси отсутствуют фазовые переходы, то обычно можно принять, что на меялфазной поверхности равны не только нормальные, но и касательные составляющие скоростей фаз, что соответствует условию прилипания или отсутствию проскальзывания. Тогда из  [c.63]


Смотреть страницы где упоминается термин Фазовый переход : [c.508]    [c.36]    [c.40]    [c.41]    [c.46]    [c.47]    [c.49]    [c.49]    [c.51]    [c.57]    [c.58]    [c.63]    [c.72]    [c.72]   
Смотреть главы в:

Точно решаемые модели в статической механике  -> Фазовый переход


Динамика многофазных сред. Ч.1 (1987) -- [ c.9 , c.19 , c.88 , c.134 ]

Динамика многофазных сред. Ч.2 (1987) -- [ c.15 , c.18 , c.270 , c.307 ]

Техническая термодинамика. Теплопередача (1988) -- [ c.86 ]

Техническая термодинамика и теплопередача (1986) -- [ c.106 ]

Техническая термодинамика Изд.3 (1979) -- [ c.19 , c.135 , c.140 , c.144 , c.147 , c.147 , c.162 , c.162 , c.192 ]

Теоретические основы теплотехники Теплотехнический эксперимент Книга2 (2001) -- [ c.115 ]

Техническая термодинамика Издание 2 (1955) -- [ c.104 , c.105 , c.118 , c.136 , c.138 , c.155 ]

Динамика многофазных сред Часть2 (1987) -- [ c.15 , c.18 , c.116 , c.270 , c.307 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.66 ]

Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 (1999) -- [ c.0 ]

Краткий справочник по физике (2002) -- [ c.79 ]

Статистическая механика (0) -- [ c.157 ]



ПОИСК



Агрегатные состояния и фазовые переходы

Бойкова Е. И., Розенман Г. И. Установка для одновременной регистрации экзоэлектронной эмиссии и спонтанной поляризации при сегнетоэлектрических фазовых переходах

ВИНЕЦКИЙ, М. А. ИЦКОВСКИЙ, Л. С. КРЕМЕНЧУГСКИЙ Особенности фазового перехода в тонкослойной сегветоэлектрике в отсутствие инжекции носителей тока

Ван-дер-Ваальса фазовый переход в системе

Ваулин, Тепло- и массообмен при наличии на поверхности тела фазового перехода твердое тело—газ

Вишневский И. И., Скрипак В. Н. Исследование теплопроводности ферритов-шпинелей вблизи точек фазового перехода

Влияние флуктуаций (шумов). Неравновесные фазовые переходы

Влияние электронных возбуждений на фазовые переходы

Внутренняя теплота фазового перехода

Волновая динамика удара и детонации в конденсированных средах с фазовыми переходами

Г Некоторые грубые соображения о фазовом переходе огрубления поверхности

Глава двенадцатая Фазовые переходы и критические явления Классификация фазовых переходов. Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клапейрона — Клаузиуса

Двумерные абелевы модели Хиггса 9-вакуумы, фазовый переход и удержание дробных зарядов

Динамика движения ядер. Фазовые переходы

Динамика и теплообмен при пульсациях газового пузырька без фазовых переходов

Динамика и теплообмен при пульсациях газопого пузырька без фазовых переходов

Динамика, тепло- и массообмен при пульсациях паровых пузырьков с фазовыми переходами

Динамика, тепло- и массообмен при пульсацпях парового пузырька с фазовыми переходами

Динамические фазовые переходы

Диссипация из-за фазовых переходов

Дифференциальные уравнения термодинамики. Фазовые переходы

ЗВИРГЗДЕ, Я. Я. КРУЧАН. Исследование сегнетоэлектрического фазового перехода монокристаллов титаната бария

Зависимость температуры фазового перехода от давления

Изменения энтропии, обусловленные фазовыми переходами

Изучение динамики лазерно-индуцированных фазовых переходов

Изучение фазовых переходов и критических явлений

Использование данных по теплоемкостям и теплотам фазовых переходов

Использование данных по теплотам фазовых переходов для пересчетов величин энтальпий образования, относящихся к различным агрегатным состояниям вещества

КРИСТОФЕЛЬ, П. И. КОНСИН. Динамическая теория фазовых переходов в кристаллах типа сегнетовой соли и тиомоО нелинейных оптических материалах с изменяемой дисперсией

Калориметры фазового перехода

Калориметры фазового перехода жидкость — газ

Качественная теория фазовых переходов

Качественное описание фазовых переходов

Квантовохимические модели фазовых переходов и фазовых равновесий под давлением

Кинетика фазового перехода

Кинетика фазовых переходов первого рода Образование зародышей

Кинетика фазовых переходов первого рода. Стадия коа.тссценцнв

Классификация фазовых переходов

Классификация фазовых переходов. Фазовые переходы первого , рода. Уравнение Клапейрона — Клаузиуса

Количество влаги, претерпевающей фазовый переход

Компенсация теплового эффекта процесса теплотой фазовых переходов

Косвенные методы определения теплот фазовых переходов

Коэффициент давления термический при фазовых переходах второго рода

Кривые фазовых переходов

Критическая опалесценция и рассеяние света при фазовых переходах второго рода

Критическое изменение проводимости в окрестности фазовых переходов

Ландау теория фазовых переходо

Ландау фазового перехода (см. Фазовый

Магнитный фазовый переход н модель Изинга

Многообразие фазовых переходов вещества

Моделирование фазового перехода

Модель Изинга и фазовый переход порядок — беспорядок

Некоторые универсальные закономерности при переходах порядок — хаос и аналогия с фазовыми переходами

ОГЛАВЛЕНИЕ Кинетика фазовых переходов

Определение и единицы теплоемкости. Теплоемкость твердых тел. Теплоемкость разряженных газов. Теплоемкость плотных газов и жидкостей. Теплоемкость сплавов, растворов и смесей. Теплоемкость вблизи фазовых переходов. Справочная литература по теплоемкости

Определение теп л от фазовых переходов

Оптические свойства сегнетоэлектриков с размытым фазовым переходом

Особенности фазовых переходов твердое тело — жидкость, жидкость — газ, твердое тело — газ

ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ ПРИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ

Переходы фазовые второго рода

Переходы фазовые второго рода первого рода

Переходы фазовые критические

Переходы фазовые критические первого

Переходы фазовые критические рода второго

Поведение двумерной модели Изинга в окрестности фазового перехода

Поведение функций Грина и корреляционных функций в окрестности фазового перехода

Полуфеноменологическая теория фазовых переходов 2-го рода

Постановка одномерных задач о плоском соударении сжимаемых упрутопластическнх сред с фазовыми переходами

Потенциал Гиббса при фазовых переходах

Проводимость сред при структурных фазовых переходах

РАВНОВЕСИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ Гомогенные и гетерогенные термодинамические системы

Равновесие термодинамических систем и фазовые переходы

Равновесие фаз и фазовые переходы

Равновесие фаз. Фазовые переходы первого рода

Равновесные и неравновесные фазовые переходы Бифуркационные диаграммы

Распространение звука вблизи точки фазового перехода

Рассеяние при переходе жидкость стекло фазовом второго рода

Рассеяние света при фазовых переходах второго рода

Расчет задач магнитной гидродинамики с учетом фазового перехода

Релаксация параметра порядка вблизи точки фазового перехода второго рода

Род фазового перехода II 180. См. также

САВИЦКИЙ, В. Е. АЛЕКСЕЕ, П. Ф. ПРОЦАХ. Исследование свойств барвй-стронциевого нвобата в области фазового перехода

СИСТЕМЫ С ПЕРЕМЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВЕЩЕСТВА ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Сверхтекучесть Введение. Природа фазового перехода

Светом индуцированный фазовый переход

Сдельная теплота фазового перехода

Сегиетоэлектрические и антисегнетоэлектрические фазовые переходы

Сегнетоэлектрики цинкониобат и магнониобат свинца с размытым фазовым переходом

Синергетика фазового перехода

Скорость фазового перехода

Скорость фазового перехода (см. Фазовый

Скрытое тепло фазового перехода

Соответственных состояний закон в теории фазовых переходов

Структура и фазовые переходы ниобата калия

Существование фазовых переходов второго рода. Легкость скольжения коньков по льду. Знак термодинамической температуры

Схема нагрузки и разгрузки уггругопластического тела с фазовым переходом

Температура фазового переход

Температура фазового перехода первого

Температура фазового перехода частиц

Теории фазовых переходов Ландау

Теория Ландау фазовых переходов второго рода

Теория фазового перехода «типа Ландау

Тепловые эффекты при фазовых переходах

Теплоемкости и теплоты фазовых переходов Общие сведения о теплоемкости и теплота х фазовых переходов

Теплоемкость вещества удельная изменение при фазовых переходах второго род

Теплоемкость вещества удельная фазовых переходах первого рода

Теплоотдачи при фазовых переходах. Массоперенос

Теплота жидкостей фазового перехода скрытая

Термическое сопротивление линейное фазового перехода

Термическое сопротивление фазового перехода

Термодинамика гетерогенной среды с фазовыми переходами Производство энтропии

Термодинамика начальной стадии фазового перехода жидкость — пар

Термодинамика фазовых переходов

Термодинамические свойства веществ на линии фазовых переходов. Двухфазные системы

Термодинамическое описание фазового перехода

Ударная волна разрежения в среде, испытывающей фазовый переход

Уравнение Клапейрона—Клаузиуса и фазовые переходы 1-го рода

Уравнение диффузии фазовые переходы

Уравнение кривой фазового перехода

Уравнение состояния больцмановского газа и фазовые переходы

Уравнения движения гетерогенной среды с фазовыми переходами

Условие баланса энергии на границе фазового перехода

Условия фазового равновесия и фазовые переходы

Условный фазовый переход воды в сверхкритической област

Фазовые переходы (Д. тер Хаар)

Фазовые переходы 2-го рода

Фазовые переходы 2-го рода, поведение систем вблизи критической точки. и,А-переходы

Фазовые переходы 2-го рода. Поведение систем вблизи критической точки

Фазовые переходы I и II родов

Фазовые переходы Л-типа

Фазовые переходы Ш-нитридов под давлением квантовохимические модели

Фазовые переходы в диэлектриках

Фазовые переходы в нулевом поле

Фазовые переходы в нулевом поле nature des transitions еп champ nul

Фазовые переходы в теории элементарных частиц, динамический хаос, конфайнмент

Фазовые переходы в ударных волнах

Фазовые переходы второго рода. Точка Кюри ферромагнетика

Фазовые переходы второго рода. Уравнения Эренфеста

Фазовые переходы диэлектрик—металл

Фазовые переходы диэлектрик—металл порядок—беспорядок

Фазовые переходы диэлектрик—металл смещения

Фазовые переходы и их влияние на структуру и свойства материалов

Фазовые переходы и критические точки

Фазовые переходы и критические явления

Фазовые переходы и спонтанная поляризация

Фазовые переходы первого рода

Фазовые переходы первого рода. УравнеI ние Клапейрона — Клаузиуса

Фазовые переходы при искривленных поверхностях раздела

Фазовые переходы, обусловленные фононной составляющей

Фазовые переходы, организация и самоорганизация субструктур дефекТермодинамические аспекты пластической деформации

Фазовые переходы. Термодинамические свойства воды и водяного пара

Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса

Фазовый переход 9. См. также Критическая точка

Фазовый переход Березинского — Костерлица — Таулеса

Фазовый переход в системе твердых

Фазовый переход в титане

Фазовый переход в ферромагнетике. Метод молекулярного поля и приближение Брэгга - Вильямса

Фазовый переход вращательный

Фазовый переход второго порядка

Фазовый переход второго рода газа ван дер Ваальса

Фазовый переход второго рода и-го рода

Фазовый переход второго рода порядок — беспорядок

Фазовый переход второго рода теория Янга

Фазовый переход второго рода теплота

Фазовый переход высших порядко

Фазовый переход и спонтанное нарушение симметрии

Фазовый переход металл — диэлектрик . Фазовый переход парамагнетик—ферромагнетик

Фазовый переход первого и второго рода

Фазовый переход при неодинаковых давлениях

Фазовый переход теплота

Фазовый переход теплота перехода

Фазовый переход цррядок—беспорядок

Фазовый переход, неравновесны

Феноменология упорядоченных состояний и фазового перехода

Флуктуации и фазовые переходы. Теория Орнштейна- Цернике Гипотеза подобия

Число фазового перехода

Что такое род фазового перехода

Элементы термодинамики двухфазных сред Параметры двухфазных систем. Фазовые переходы

Энергетический баланс при повышении температуры и фазовых переходах

Энергия внутренняя при фазовых переходах первого род

Энергия внутренняя при фазовых переходах первого род полная

Энтропия при фазовых перехода

Энтропия при фазовых переходах первого рода

Эренфеста классификация фазовых переходов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте