PF Moduł 9: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Daniel-PW (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Daniel-PW (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 21: Linia 21:
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
{| border="0" cellpadding="4" width="100%"
|width="450px" valign="top"|[[Grafika:PF_M9_Slajd3.png]]
|width="450px" valign="top"|[[Grafika:PF_M9_Slajd3.png]]
|valign="top"|W układzie współrzędnych prostokątnych rozważamy sprężyste zderzenie cząsteczki gazu, o wektorze prędkości v, ze ścianką naczynia prostopadłą do osi X. Prędkość cząsteczki zapiszemy w postaci wektora
|valign="top"|W układzie współrzędnych prostokątnych rozważamy sprężyste zderzenie cząsteczki gazu, o wektorze prędkości <math>v\,</math>, ze ścianką naczynia prostopadłą do osi <math>X\,</math>. Prędkość cząsteczki zapiszemy w postaci wektora
 
: <math>\vec{v}=(v_x, v_y, v_z)</math>
 
Po odbiciu się od ścianki naczynia cząsteczka porusza się z prędkością <math>v'\,</math>. W wyniku sprężystego zderzenia cząsteczki ze ścianką prostopadłą do osi <math>X\,</math> zmieni znak tylko składowa prędkości wzdłuż tej osi, czyli będzie
 
: <math>{v'}_x=-v_x</math> , <math>{v'}_y=-v_y</math> , <math>{v'}_z=-v_z</math>
 
Dalsze nasze rozważania dotyczyć będą tylko kierunku <math>X\,</math> , stosować będziemy zapis skalarny.

Wersja z 11:44, 24 sie 2006

Wprowadzenie

Wszelkie substancje z punktu widzenia mikroskopowego mają budowę "ziarnistą". Składnikami ich są atomy bądź cząsteczki, których wzajemne oddziaływania określają własności makroskopowe substancji jak ciśnienie lub temperatura oraz stan skupienia: stały, ciekły lub gazowy. Ogromna liczba cząsteczek, z jaką zwykle mamy do czynienia uniemożliwia stosowanie do opisu ich ruchu równań Newtona w takim sensie, jak się to czyni w mechanice. W jednym centymetrze sześciennym gazu mieści się w warunkach normalnych około 1019 cząsteczek, które zderzają się ze sobą oraz ze ściankami naczynia. Do opisu ich ruchu stosuje się metody statystyczne, a wielkości makroskopowe charakteryzuje się poprzez uśrednione wartości wielkości mikroskopowych takich jak prędkości cząsteczek czy energie ich wzajemnego oddziaływania.


Czym jest ciśnienie gazu z mikroskopowego punktu widzenia?

Ścianki naczynia zawierającego pewną porcję gazu uderzane są ustawicznie przez cząsteczki będące w chaotycznym ruchu. Wyznaczmy przekaz pędu przy takich zderzeniach. Dla uproszczenia przyjmijmy, że naczynie ma kształt sześcianu o długości ścianek równej l .


W układzie współrzędnych prostokątnych rozważamy sprężyste zderzenie cząsteczki gazu, o wektorze prędkości v, ze ścianką naczynia prostopadłą do osi X. Prędkość cząsteczki zapiszemy w postaci wektora
v=(vx,vy,vz)

Po odbiciu się od ścianki naczynia cząsteczka porusza się z prędkością v. W wyniku sprężystego zderzenia cząsteczki ze ścianką prostopadłą do osi X zmieni znak tylko składowa prędkości wzdłuż tej osi, czyli będzie

vx=vx , vy=vy , vz=vz

Dalsze nasze rozważania dotyczyć będą tylko kierunku X , stosować będziemy zapis skalarny.