КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Краткая теория. Находясь в непрерывном тепловом движении, молекулы газа весьма часто (порядка 109 раз в секунду при нормальных условиях) сталкиваются друг с другомНаходясь в непрерывном тепловом движении, молекулы газа весьма часто (порядка 109 раз в секунду при нормальных условиях) сталкиваются друг с другом. Минимальное расстояние, на которое сближаются при соударении центры двух молекул, называется эффективным диаметром молекулы. За время между двумя последовательными столкновениями молекула в среднем проходит путь , который называется средней длиной свободного пробега. В соответствии с молекулярно-кинетической теорией d и связаны соотношением: , (7.1) где – концентрация молекул газа. За счет участия в хаотическом тепловом движении молекулы газа переходят из одних точек пространства в другие, перенося с собой присущие им массу, энергию и импульс. Это обусловливает возможность существования в газе явлений переноса, а именно диффузии, теплопроводности и внутреннего трения, которые обусловлены неодинаковостью в различных точках пространства соответственно концентрации молекул данногог сорта, средней кинетической энергии молекул и импульса, связанного с их направленным движением. В частности, явление внутреннего трения проявляется в том, что, если скорость направленного движения молекул в потоке газа меняется от слоя к слою, то на границе между двумя слоями действует сила , (7.2) где – коэффициент внутреннего трения в газе; – градиент скорости в направлении оси z, перпендикулярной к поверхности раздела слоев; – площадь поверхности, к которой приложена сила . Коэффициент внутреннего трения определяется выражением , (7.3) где – плотность газа; – средняя скорость теплового движения молекул. На основе формул (7.2) и (7.3) можно получить соотношения, позволяющие по экспериментально измеряемым макроскопическим величинам вычислять микроскопические параметры и .
|