КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Физическая кинетика. Явления переноса
Лекция 1.17. Раздел термодинамики, изучающий процессы, возникающие при нарушении равновесия в термодинамических системах, называют физической кинетикой. Эти процессы являются необратимы. Нарушение равновесия сопровождается возникновением потоков либо молекул, либо тепла, либо электрического заряда и т.п. Поэтому соответствующие процессы называют явлениями переноса.
Длина свободного пробега. Медленность явлений переноса, например диффузии ароматических веществ – «распространение запаха», - при относительно высокой скорости теплового движения молекул (103 м/с) объясняется столкновениями молекул. Молекула газа время от времени сталкивается с другими молекулами. В момент столкновения молекула резко изменяет величину и направление скорости своего движения. Расстояние, проходимое молекулой в среднем от одного столкновения до другого, называется средней длиной свободного пробега. Средняя длина свободного пробега равна: где
Когда молекулы газа сближаются, силами взаимодействия между ними нельзя пренебречь. За счет этих сил молекулы могут сблизиться лишь на некоторое минимальное расстояние. Тогда молекулы можно представить как твёрдые шарики одного диаметра d, взаимодействующие между собой только при столкновении (рис.1.17.2). Обозначим σ – эффективное сечение молекулы, т.е. площадь, в которую не может проникнуть центр любой другой молекулы
За одну секунду молекула проходит путь, равный средней арифметической скорости Подсчитаем число столкновенийν. Вероятность столкновения трех и более молекул бесконечно мала. Предположим, что все молекулы застыли, кроме одной. Её траектория будет представлять собой ломаную линию. Столкновения будут только с теми молекулами, центры которых лежат внутри цилиндра радиусом d (рис. 1.17.3).
Путь, который пройдет молекула за одну секунду, равен длине цилиндра
На самом деле, все молекулы движутся (и в сторону, и навстречу друг другу), поэтому число соударений определяется средней скоростью движения молекул относительно друг друга. По закону сложения случайных величин
Тогда из (1.17.1) получим
Описание явлений переноса Раздел термодинамики, изучающий процессы, возникающие при нарушении равновесия в системах, называется физической кинетикой. Такие процессы являются необратимыми. Нарушение равновесия сопровождается возникновением потоков либо молекул, либо тепла, либо электрического заряда и т.п. В связи с этим соответствующие процессы носят название явлений переноса. Каждое явление переноса бывает обусловлено неодинаковостью в пространстве значений некоторой величины. При рассмотрении явлений переноса приходится вычислять количества различных величин (числа частиц, массы, энергии, импульса), переносимых через некоторую воображаемую поверхность. Количество какой – либо величины, проходящее в единицу времени через некоторую поверхность, называется потоком этой величины J. Поток является скалярной алгебраической величиной, знак которой зависит от выбора положительного направления. Кроме того, вводится понятие плотности потока. Это вектор, модуль которого равен потоку, проходящему через единичную поверхность, перпендикулярную направлению переноса j. Процессы переноса в газах могут быть описаны с использованием молекулярно – кинетической теории. Будем считать, что молекулы газа совершают хаотическое тепловое движение. В этом случае можно полагать, что вероятность движения молекулы в любом направлении одинакова. Так как таких направлений шесть, то число молекул, движущихся в одном направлении, составляет Рассмотрим перенос некоторой физической величины. Обозначим количество этой величины, приходящееся на одну молекулу
Рис.1.17.4.
Обозначим плотность потока молекул через сечение S в направлении оси х j’, а в обратном направлении – j”. Каждая молекула переносит с собой величину
Полагая длину свободного пробега малой величиной, можно записать
Подставляя эти выражения в (1.17.6), получим
Стоящие в выражении (1.17.8) величины средней скорости Рассмотрим частные случаи. Диффузия. Диффузией называется обусловленное тепловым движением молекул самопроизвольное выравнивание концентраций в смеси двух или более различных веществ. Ограничимся рассмотрением только газообразных сред. Для простоты рассмотрим двухкомпонетную газовую смесь, в единице объема которой содержится Пусть диффундирующим газом будет первый и его концентрация зависит только от координаты х. В этом случае переносимую величину
где введен коэффициент диффузии. Аналогичные выражения могут быть записаны и для второго газа.
Теплопроводность газов. Если температура в разных частях системы различна, то и средняя энергия молекул также будет различна. Перемещаясь вследствие теплового движения из одних мест в другие, молекулы переносят эту энергию, что и обуславливает процесс теплопроводности. В данном случае переносимой величиной является средняя энергия теплового движения молекул. Полагаем, что температура зависит только от координаты х. Тогда
Внутреннее трение (вязкость) газов. Пусть существует поток (направленное движение) молекул газа. Рассмотрим два соприкасающихся слоя газа небольшой толщины. Предположим, что слои движутся с различными скоростями. Каждая молекула газа участвует в двух движениях: хаотическом тепловом со средней скоростью Пусть направленное движение молекул происходит перпендикулярно оси х, а модуль скорости направленного движения зависит только от этой координаты Подставляя (1.17.14) в (1.17.8), получим для плотности потока импульса, определяющего вязкость Как видно из приведенных соотношений между коэффициентами диффузии, теплопроводности и вязкости существует связь
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 549; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |