Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум.

Средние скорости молекул, газа очень велики - порядка сотен метров в секунду при обычных условиях. Однако процесс выравнивая неоднородности в газе вследствие молекулярного движения протекает весьма медленно. Это объясняется тем, что молекулы при перемещении испытывают соударения с другими молекулами. При каждом соударении скорость молекулы изменяется по величине и направлению. Вследствие этого, скорость, с которой молекула диффундирует из одной части газа в другую, значительно меньше средней скорости молекулярного движения. Для оценки скорости движения молекул вводится понятие средней длины свободного пробега. Таким образом, средняя дли свободного пробега Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru - это среднее расстояние, которое проходит молекула от столкновения до столкновения.

Для определения Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru вычислим сначала среднее число соударений Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru выбранной молекулы с другими молекулами за единицу времени. Будем считать, что молекула после соударения продолжает двигаться по прямой со средней скоростью движения Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru .

Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru

Молекулы, с которыми соударяется выбранная молекула, в первом приближении считаем неподвижными и принимаем их за сферические тела радиуса r. Пусть выбранная молекула движется вправо из положения Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru в положение Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru по прямой Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru (рис.11.3). При своем движении она испытывает соударения с теми неподвижными молекулами, центры которых лежат не дальше чем 2r от траектории Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru . Иными словами, движущаяся со средней скоростью молекула в течении одной секунды столкнется со всеми молекулами, центры которых находятся в объеме ограниченном цилиндром с радиусом 2r и длиной Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru , т.е.

Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru .

Если концентрация молекул n , то внутри рассмотренного цилиндра находится число молекул, равное

Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru

Это число Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru и определяет среднее число соударений за единицу времени.

Предположение о том, что все молекулы, кроме одной, неподвижны, является, конечно не верным. В действительности все молекулы движутся, и возможность соударения двух частиц зависит от их относительной скорости. Поэтому вместо среднеарифметической скорости Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru должны входить средняя относительная скорость молекул Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru . Если скорости молекул распределены по закону Максвелла, то, как можно показать, средняя относительная скорость двух молекул однородного газа в Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru раз превышает Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru . Таким образом, среднее число соударений должно быть увеличено в Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru раз

Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru (11.7)

Средний путь, проходимый молекулой за единицу времени, численно равен Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru . Поэтому средняя длина свободного пробега равна Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru или

Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru (11.8)

Таким образом, средняя длина свободного пробега Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru не зависит от температуры газа, т.к. с ростом температуры одновременно возрастают и Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru , и Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru . При подсчете числа соударений и средней длины свободного пробега молекул за модель молекулы было принято шарообразное упругое тело. В действительности каждая молекула представляет собой сложную систему элементарных частиц и при рассмотрении упругого соударения молекул имелось в виду, что центры молекул могут сблизиться до некоторого наименьшего расстояния. Затем возникает силы отталкивания которые вызывают взаимодействие, подобное взаимодействию при упругом ударе. Среднее расстояние между центрами молекул, взаимодействующих, как при упругом ударе, называют эффективным диаметром Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru . Тогда

Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Вакуум. - student2.ru

Вакуум - состояние разреженного газа, при котором длина свободного пробега молекул больше размеров сосуда, в котором находится газ.

Наши рекомендации