Главная страница

Решение задач по темам Реальный газ.ФТТ. Испытываемых молекулой в 1 с, равно 3,710 9


Скачать 1.89 Mb.
НазваниеИспытываемых молекулой в 1 с, равно 3,710 9
Дата26.03.2022
Размер1.89 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаРешение задач по темам Реальный газ.ФТТ.pdf
ТипДокументы
#417873
РЕАЛЬНЫЙ ГАЗ. ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА





Явления переноса. Реальный газ. Твердое тело
1 Определить среднюю длину <> и среднюю продолжительность свободного пробега молекул кислорода, находящегося при температуре 0 С, если среднее число столкновений < z >, испытываемых молекулой в 1 с, равно 3,710 9
2 Определить массу азота, прошедшего вследствие диффузии через площадку 50 см
2
за 20 с, если градиент плотности в направлении, перпендикулярном площадке, равен
1 кг/м
4
. Температура азота 290 Ка средняя длина свободного пробега его молекул равна 1 мкм.
3 Определить коэффициент теплопроводности
 азота, находящегося в некотором объеме при температуре 280 К. Эффективный диаметр молекул азота принять равным 0,38 нм.
4 Определить коэффициент теплопроводности азота, если коэффициент динамической вязкости
 для него при тех же условиях равен 10 мкПас.
5 Давление разреженного газа в рентгеновской трубке при температуре 17 С равно 130 мкПа. Можно ли вести разговор о высоком вакууме, если характерный размер l расстояние между катодом и анодом трубки) составляет 50 мм Эффективный диаметр молекул воздуха принять равным 0,27 нм.
6 Давление р кислорода равно 8 МПа, его плотность
 = 100 кг/м
3
. Определить температуру газа, если 1) газ идеальный (Т 2) газ реальный (Т. Поправки Ван-дер-
Ваальса а = 0,136 Нм моль им моль.
7 Углекислый газ массой 10 г находится в сосуде вместимостью 1 л. Принимая поправки
Ван-дер-Ваальса а = 0,361 Нм моль им моль, определить 1) собственный объем V молекул газа 2) внутреннее давление p

газа.
8 Определить число N атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку, первое координационное число n
1
(число ближайших атомов, второе координационное число n

2
(число атомов, следующих за ближайшими) и радиус r
1
первой координационной сферы (расстояние между ближайшими атомами) и соответственно радиус r
2 второй координационной сферы для решеток со структурами ПК, ОЦК, ГЦК, БЦК.
9 Найти плотность кристалла стронция, если известно, что его решетка гранецентрированная кубической сингонии, а расстояние d между ближайшими соседними атомами равно 4,3 Å.
10 Определить коэффициент упаковки для решеток со структурами 1) ПК; 2) ОЦК; 3)
ГЦК, 4) БЦК.
11
Аллотропная модификация железа имеет структуру ОЦК с постоянной решетки а 2, 86 Å, железа – структуру ГЦК с а = 3,56 Å. Определить относительное изменение плотности железа при переходе его изв модификацию Определить концентрацию свободных электронов влитии, имеющем структуру
ОЦК с постоянной решетки а = 3,491 Å.


написать администратору сайта