Барометрическая формула. (Лекция 6)

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Зависимость давления от высоты

Зависимость давления от высоты

Слайд 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬЦМАНА Используя формулу p = nkT, можно получить закон изменения

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬЦМАНА

Используя формулу p = nkT, можно получить закон изменения с

высотой числа молекул в единице объема:

где Еп – потенциальная энергия частицы в точке с координатами х, у, z; п – концентрация частиц в этой точке; n0 – концентрация частиц в точке, где Еп = 0; Т — температура системы.

Слайд 5

Зависимость концентрации молекул от высоты Благодаря тепловому движению частицы стремятся распределиться

Зависимость концентрации молекул от высоты

Благодаря тепловому движению частицы стремятся распределиться по

всему пространству равномерно. Под действием сил поля частицы стремятся расположиться там, где их потенциальная энергия минимальна.
Слайд 6

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО СТОЛКНОВЕНИЙ И СРЕДНЯЯ ДЛИНА СВОБОДНОГО ПРОБЕГА Между двумя последовательными

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО СТОЛКНОВЕНИЙ И
СРЕДНЯЯ ДЛИНА СВОБОДНОГО ПРОБЕГА

Между двумя последовательными столкновениями

молекулы проходят некоторый путь λ, который называется длиной свободного пробега. Т.к. длина пути между последовательными столкновениями различна, то можно говорить о средней длине свободного пробега молекул < λ >.
Слайд 7

Минимальное расстояние, на которое сближаются центры молекул, называется эффективным диаметром молекулы

Минимальное расстояние, на которое сближаются центры молекул, называется эффективным диаметром молекулы

dэф.
За 1 секунду молекула проходит путь, равный <υ>, и если - среднее число столкновений за единицу времени, то
Слайд 8

Слайд 9

ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА Явлениям переноса, явления в результате которых происходит пространственный перенос

ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА

Явлениям переноса, явления в результате которых происходит пространственный перенос энергии

(теплопроводность), массы (диффузия), импульса (внутреннее трение).
Слайд 10

Процесс передачи энергии в форме тепла описывается законом теплопроводности Фурье: количество

Процесс передачи энергии в форме тепла описывается законом теплопроводности Фурье: количество

теплоты, которое переносится за единицу времени, через единичную площадку, перпендикулярную направлению переноса, прямо пропорционально проекции градиента температуры на направление быстрейшего возрастания температуры:

где λ - теплопроводность. Теплопроводность равна количеству теплоты, переносимой через единичную площадку в единицу времени при температурном градиенте, равном единице.

Слайд 11

Слайд 12

Диффузия Диффузией газов называется процесс взаимного проникновения двух или нескольких газов,

Диффузия

Диффузией газов называется процесс взаимного проникновения двух или нескольких газов, обуслов-ленный

тепловым движением или столкновением молекул.
Слайд 13

где D – диффузия (коэффициент диффузии). Коэффициент диффузии равен массе, переносимой

где D – диффузия (коэффициент диффузии). Коэффициент диффузии равен массе, переносимой

через единичную площадку в единицу времени при градиенте плотности, равном единице.

Перенос массы вещества описывается законом Фика′: масса вещества, переносимая за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению переноса, прямо пропорциональна проекции градиента плотности на направление быстрейшего возрастания плотности :

Слайд 14

Внутреннее трение (вязкость) Внутреннее трение - процесс взаимодействия между слоями газа

Внутреннее трение (вязкость)

Внутреннее трение - процесс взаимодействия между слоями газа (жидкости),

движущимися с различными скоростями. Механизм возникновения внутреннего трения заключается в том, что из-за хаотического теплового движения происходит обмен молекулами между слоями, в результате чего скорость слоя, движущегося быстрее, уменьшается, движущегося медленнее - увеличивается.