PF Moduł 10: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 21: | Linia 21: | ||
To | To | ||
Rozkład Maxwella opisuje prędkości cząsteczek gazu doskonałego będącego w stanie równowagi termodynamicznej, na który nie działają siły zewnętrzne. Pozwala obliczyć charakterystyczne wartości wielkości średnich: średnią prędkość kwadratową, średnią prędkość i prędkość najbardziej prawdopodobną oraz liczbę cząsteczek o prędkościach zawartych w przedziale wartości od <math>v\,</math> do <math>v + dv\,</math>. | :Rozkład Maxwella opisuje prędkości cząsteczek gazu doskonałego będącego w stanie równowagi termodynamicznej, na który nie działają siły zewnętrzne. Pozwala obliczyć charakterystyczne wartości wielkości średnich: średnią prędkość kwadratową, średnią prędkość i prędkość najbardziej prawdopodobną oraz liczbę cząsteczek o prędkościach zawartych w przedziale wartości od <math>v\,</math> do <math>v + dv\,</math>. | ||
Jeżeli mamy <math>N\,</math> cząsteczek, to liczba <math> | Jeżeli mamy <math>N\,</math> cząsteczek, to liczba <math>dN_v\,</math> cząsteczek o prędkościach w przedziale od <math>v\,</math> do <math>v + dv\,</math> będzie określona wzorem <math>dN_v=N\cdot F(v)\cdot dv</math> , gdzie <math>F(v)\,</math> dane jest wzorem | ||
<math>F(v)=\left(\frac{m_0}{2\cdot \pi\cdot k\cdot T} \right)^{3/2}\cdot exp\left(-\frac{m_0\cdot v^2}{2\cdot k\cdot T} \right)\cdot 4\cdot \pi \cdot v^2</math> |