
- •8. Молекулярно – кинетическая теория строения вещества
- •8.1. Молекулярно-кинетическая теория
- •8.2. Модель идеального газа. Основное уравнение состояния идеального газа
- •8.3. Основное уравнение кинетической теории газов
- •8.4. Молекулярно-кинетическая трактовка абсолютной температуры
- •8.5.Основные газовые законы молекулярно кинетической теории
- •8.5.1. Закон Бойля-Мариотта
- •8.5.2. Закон Гей-Люссака
- •8.5.3. Закон Шарля
- •8.5.4. Объединенный газовый закон Мариотта-Гей-Люссака
- •8.5.4. Закон Дальтона
- •9. Некоторые вопросы статистической физики
- •9.1. Распределение энергии по степеням свободы Число степеней свободы молекулы. Теорема Больцмана
- •9.2. Вероятность и флюктуации. Скорости теплового движения частиц
- •9.3. Распределение молекул (частиц) по скоростям.
- •Средняя длина свободного пробега молекул
- •9.4. Экспериментальное подтверждение молекулярно-кинетической теории газов (опыт Штерна)
- •9.5.Средняя длина свободного пробега молекул
- •9.6. Распределение Больцмана. Барометрическая формула
- •Внутренняя энергия. Первое начало термодинамики
- •9.8. Теплоёмкость газа. Уравнение Роберта Майера. Классическая теория теплоёмкостей
- •10. Элементы термодинамики
- •10.1. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам в идеальных газах
- •10.1.1. Изохорный процесс
- •10.1.2. Изобарный процесс
- •10.1.3. Изотермический процесс
- •10.1.4. Адиабатический процесс
- •1 0.1.5. Работа и теплоёмкость при адиабатном процессе.
- •10.2. Основное уравнение термодинамики идеального газа. Энтропия.
- •10.3. Обратимые, необратимые и круговые процессы (циклы)
- •10.4. Цикл Карно. Максимальный кпд тепловой машины
- •10.5. Тепловая машина, работающая по циклическому принципу. Перпетум мобиле второго рода
- •10.6. Второе начало термодинамики
- •10.7. Третье начало термодинамики (теорема Нернста)
- •11. Реальные газы
- •11.1. Реальные газы. Молекулярные силы
- •11.2.Уравнение Ван-дер-Ваальса
- •11.3. Изотермы Ван-дер-Ваальса
- •12.2. Диффузия и теплопроводность. Коэффициенты диффузии и теплопроводности
- •13. Элементы механики сплошных сред
- •13.1. Строение жидкостей
- •13.2. Свойства жидкостей (вязкость, текучесть, сжимаемость и тепловое расширение)
- •13.3. Поверхностное натяжение. Энергия поверхностного слоя жидкости
- •13.4. Давление под искривлённой поверхностью жидкости. Формула Лапласа
- •13.5. Поверхностные явления на границе раздела двух жидкостей или жидкости и твердого тела
- •13.6. Капиллярные явления. Закон Жюрена
- •13.7. Жидкие кристаллы, их строение и свойства
- •13.8. Магнитные жидкости
- •1 3.8.1. Структура магнитных жидкостей
- •13.8.2. Получение магнитных жидкостей
- •13.8.3. Свойства магнитных жидкостей
- •13.8.4. Применение магнитных жидкостей
- •13.9. Кристаллическое состояние
- •13.9.1. Отличительные черты кристаллического состояния
- •13.9.2 Физические типы кристаллических решеток
13.8.4. Применение магнитных жидкостей
Для разделения объемов с агрессивными средами от окружающей среды в технике традиционно использовались различные сальники и твердые уплотнения, перекрывающие зазоры между вращающимися валами и втулками. Однако твердотельные уплотнения характеризуются рядом недостатков, среди которых большие затраты энергии на преодоление сил трения, быстрый износ сальников. Магнитожидкостные уплотнения вращающихся валов свободны от такого рода недостатков.
Устроены магнитожидкостные уплотнения (МЖУ) вращающихся валов следующим образом: во втулку помещается кольцевой магнит, а в зазор, образовавшийся между полюсными наконечниками и валом, впрыскивается МЖ. Неоднородное магнитное поле, существующее в зазоре, засасывает магнитную жидкость, которая полностью перекрывает кольцевую щель. МЖУ выдерживают перепад давления в несколько атмосфер. Они очень широко применяются на космических станциях и спутниках, надёжно герметизируя живой отсек от космического пространства.
Широкое применение магнитные жидкости получили при сепарировании немагнитных материалов. Принцип действия сепараторов немагнитных материалов основан на использовании эффекта левитации: все немагнитные материалы, помещённые в МЖ, выталкиваются из неё при включении неоднородного магнитного поля. Причём, если источником магнитного поля служит электромагнит, то, изменяя силу тока можно добиться того, что будут всплывать кусочки одного какого-то материала, например, стекла. Таким образом, управляя силой тока в электромагните, можно осуществить очень тонкую сепарацию материалов различной плотности. Наиболее целесообразно применять сепараторы на МЖ для обогащения драгоценных металлов и минералов: золота, платины, алмазов. Сепараторы немагнитных материалов были впервые испытаны в США (1973), затем в Японии (1980 г). С 1982 г. были разработаны и применены в СССР.
В
озможность
удерживать магнитную жидкость в области
сильного магнитного поля используются
для улучшения характеристик и мощности
электродинамических громкоговорителей
(динамиков) (рис.13.8). В данном случае МЖ
заправляется в воздушный зазор между
цилиндрическими полюсными наконечниками
постоянного магнита, при этом звуковая
катушка как бы плавает в жидкости.
Благодаря этому существенно улучшается
тепло отвод от звуковой катушки и
расширяется динамический диапазон. За
счёт жидкостного демпфирования улучшается
частотная характеристика.
13.9. Кристаллическое состояние
13.9.1. Отличительные черты кристаллического состояния
Подавляющее большинство твердых тел в природе имеет кристаллическое строение. Так, например, все минералы и все металлы, в твердом состоянии, являются кристаллами.
Характерная черта строения кристаллов, отличающая его от строения газообразных и жидких тел, является наличие так называемого дальнего порядка в расположении частиц. На любом удалении от данной частицы (молекулы, атома, иона) ближайшее окружение частиц полностью сохраняет свой порядок и дистанцию. Благодаря этому кристаллические твердые тела характеризуются анизотропией физических свойств, т. е. зависимостью ряда физических свойств (механических, тепловых, электрических, оптических) от направления в кристалле.
Тела, свойства которых одинаковы по всем направлениям, называются изотропными. Изотропными, кроме газов и, за отдельными исключениями, жидкостей, являются также аморфные твердые тела. Последние представляют собой переохлажденные жидкости.
Упорядоченное расположение частиц проявляется в правильной внешней огранке кристаллов. Кристаллы ограничены плоскими гранями, пересекающимися под определенными углами.
Правильность геометрической формы и анизотропия кристаллов не проявляются по той причине, что кристаллические тела встречаются обычно в виде поликристаллов, т.е. конгломератов множества сросшихся между собой, беспорядоченно ориентированных мелких кристалликов. В поликристаллах анизотропия наблюдается только в пределах каждого отдельно взятого кристаллика, тело же в целом вследствие беспорядоченной ориентации кристалликов анизотропии не обнаруживает.
Создав специальные условия кристаллизации из расплава или раствора, можно получить большие одиночные кристаллы – монокристаллы. Монокристаллы некоторых минералов встречаются в природе в естественном состоянии.
У
порядоченность
расположения атомов кристалла заключается
в том, что атомы размещаются в узлах
геометрически правильной пространственной
решетки. Весь кристалл может быть получен
путем многократного повторения в трех
различных направлениях одного и того
же структурного элемента, называемого
элементарной кристаллической ячейкой
(рис.13.9).
Длины ребер a, b и c кристаллической ячейки называются периодами идентичности кристалла (периодом кристаллической решетки).
Кристаллическая
ячейка
представляет собой параллелепипед,
построенный на трех векторах
и
.
Этот параллелепипед характеризуется
также углами α, β и γ
между ребрами.
Величины a,
b,
c,
α, β и γ
однозначно
определяют элементарную ячейку и
называются её параметрами.