Для связи в whatsapp +905441085890

Конденсация электрически заряженных капель

Конденсация электрически заряженных капель
Конденсация электрически заряженных капель
Конденсация электрически заряженных капель
Конденсация электрически заряженных капель
Конденсация электрически заряженных капель
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Конденсация электрически заряженных капель

  • Если электрический заряд возникает на капле в паре, то его присутствие сильно влияет на конденсацию паров, и он растет даже на самых маленьких капельках. Влияние электрического заряда на конденсацию играет определенную роль в конденсации водяного пара в атмосфере в облака и туман, особенно во время дождя или молнии. Когда ионы спарены, конденсат пара использован в камере Уилсона, которая важный физический прибор.

Влияние заряда на соосаждение обусловлено тем, что в этом случае, помимо объемного и поверхностного слагаемых свободной энергии, энергия электрического поля также зависит от величины droplets. In контраст к поверхностному натяжению, присутсвию зарядов и in-situ энергии, повышает конденсацию. Термодинамический потенциал системы, состоящей из пара и 1 капли, можно описать следующим образом: ₍=ТДД+ ПТ > ₍) + тг ( / ,+ру1) + а + р, (3.106) Где^ ^ — свободная энергия электрического поля. e, предполагая, что диэлектрическая проницаемость пара равна 1, (§ 14) f dV + f dV,(3.107).

Это формула дж. дж. Томсона (он предполагал, что заряд распределяется по поверхности капли, так что вместо 1-1 / в ней будет 1. Людмила Фирмаль

Где E-напряженность поля, V и V-объем капель и паров. Капля имеет форму шара. Я считаю, что в капле есть 1 концентрированный заряд e (Ион).Если заряд находится в центре капли (101, поэтому это положение соответствует равновесию), то необходимо рассчитать расстояние между ними points. In в этом случае электрическое поле E является радиальным、 Е = — ^ з Свободная энергия Где A-радиус Итак, свободная энергия электричества ¥ «〜*1₂Д /е ⁾ + const. вы можете видеть, что f отличается от того, когда он не заряжен Единственное как то зависит Кроме того, R-зависимая формула aS + Chga.

Поэтому вы можете использовать формулы (3.85), ((3.91) и (3.93) из предыдущего раздела, чтобы заменить aS + T. условие dp / dog = 0 дает вам p1 = p, Как упоминалось ранее. Для условий dp / di,= = 0, (3.91) Ads / dR замена (а + ва)= 8lAa- Теперь мы получаем П1-П + — С . Это связано с тем, что Е дает небольшую разницу для жидкости, равную единице числа). выражение dF / dt с заменой aS + 4rₛ на aS имеет следующий вид: (3.108) (3.109).

Поэтому при введении определенного термодинамического потенциала, как и раньше、 = 1i_16 (Р1) -₽» (₽)• (3.110) Формула(3.108) показывает, что для очень малых капель всегда pi p. In кроме того, разница между p и p может быть очень большой. Таким образом, не только пересыщенный пар в случае fdr)₽i (p), но иP в случае очень малых заряженных капель достаточно малого радиуса, для P), для pi (p), ненасыщенность в случае пара EF / Et, минус, и такая капля становится large. It является ли это явление, которое используется в Wilson chamber. As как только появляются ионы, пар конденсируется.

  • Поведение заряженных капель большего размера зависит от того, насколько давление p отличается от давления насыщенного пара . Для изучения этого вопроса приведены формулы для степенных рядов p (J)t P) — p-p и p-p. Следующий、 ДФ / ДМ =(р * — р) (1> 1-р») +(п-п) Пи. Введение в нотацию Р’. (3.111) (L ’ зависит от свойств жидкости и заряда капель, но не от давления пара), можно записать уравнение (3.111) следующим образом: Пи-Пи Максимальное значение этого выражения равно Л= R, а максимальное значение p,-p равно — П. Значение DF / dt, доступное для записи.

Если это максимальное значение dF / dzn, то df / dt₁ очевидно отрицательно для всех значений R… (P-P>) (1 (3.112) Поэтому, когда происходит достаточное перенасыщение, капли любого размера grow. It является ли эта область пересыщения, которая используется, когда камера Вильсона works. In в этом случае появление ионов сразу же , то есть, Глава. (П-П>)- (3.13) А при R = 0 величина dF / dm, которая равна0, существует H, где dF / dm disappears. In кроме того, если пара перенасыщена, т. е. p> p», dP / dtx исчезнет в 2 других случаях:: ЯЯ and==₂.In в этом случае значение R — * > LF / 3 / n снова будет отрицательным.

Вызывает бесконечный рост конденсации и электрификации пара если максимальное значение df / dt положительное. Людмила Фирмаль

Если мы найдем эти значения R, то решим уравнение общего образования / dmt = 0. Я введу обозначения Через H критический радиус равен indicated. It падает при том же давлении пара, когда отсутствует заряд[1 по формуле (3.105).Для этих переменных, по (3.112), уравнения dF / dt и −0 сводятся к уравнениям 4-го порядка. х’-4х + 4Б-0. (3.114) для b 3/4/ » для (3/4), когда, то есть для сильного пересыщенного пара, который не является сверхразмерным, уравнение (3.114), как вы можете видеть, имеет 2 положительных положительных корня x и x1.

Близко к 6 из них, еще 1 k> ^ 4 [111: * ₁ = B(1+/& -/ -…), x、-| 4(1- ^-…). Эти маршруты соответствуют наклонам Self, » I » и Lg-0.63 Я. Если значение R-R, то значение Ф имеет mippmum и значение==]] — это maximum. So, в рассматриваемом случае(если R больше R, то B-ось3/4) падение радиуса R> R всегда будет больше, так как величина dp / dm всегда negative. In в этом случае значение H играет роль критического радиуса, определяющего размер намеренно растущего падения. Однако, в отличие от незаряженных капель, здесь капли, радиус которых меньше I, только уменьшаются до определенного предела.

Потому что, если— » 0, то значение Φ увеличивается. Для ненасыщенного пара, для B 0, уравнение х-4х + 4Б-0 Есть только 1 положительный действительный корень, который, как правило, х а п п, И если x увеличивается, вы можете увидеть, что корень х стр. Он растет в неограниченных количествах. Так, для ненасыщенных паров, F имеет минимальное значение. если p мало-p равно I = I>.Увеличение радиуса p, — P Р уменьшается. Капельки воды с большим радиусом, чем у меня, всегда испаряются. Для всех 3 случаев, показанных на рисунке 13.

Сильный. Пара, p> p и 0 b 3/4(т. е. I (4/3) I’), па па яя».Больше、 Область метастабильной капли со значением радиуса вблизи H ’ равна formed. In в случае ненасыщенного пара стабильное состояние заряда > капель является Ла, равный по размеру Рисунок 13. Это я.1 элементарный заряд (или небольшой заряд Рисунок 13. lu их), моя ценность очень Маленький. Например, в случае водяного пара,» около 10 дюймов » см, здесь это уже невозможно Значения (разложениеp(p) в ряд является приближенным, поэтому все формулы верны только качественно).

Смотрите также:

Поверхностная энергия и поверхностное натяжение Фазовые переходы второго рода. Точка Кюри ферромагнетика
Роль поверхностного натяжения при образовании новой фазы. Зародыши Равновесие в системе, состоящей из нескольких фаз переменного состава. Правило фаз