Молекулярная акустика

84

раздел физической акустики (См. Акустика), в котором свойства вещества и кинетика молекулярных процессов исследуются акустическими методами. Основными методами М. А. Являются измерение скорости звука (См. Скорость звука) и поглощения звука (См. Поглощение звука) и зависимостей этих величин от разных физических параметров. Частоты звуковой волны, температуры, давления и др. Методами М. А. Можно исследовать газы, жидкости, полимеры, твёрдые тела, плазму. Развитие М. А. Как самостоятельного раздела началось в 30-е годы 20 в., когда было установлено, что во многих веществах при распространении в них звуковых волн имеет место дисперсия скорости звука (см. Дисперсия звука), а поглощение звука не описывается классическим законом, по которому коэффициент поглощения пропорционален квадрату частоты.

Эти аномалии были объяснены на основании изучения релаксационных процессов (см. Релаксация), что позволило связать некоторые свойства вещества на молекулярном уровне, а также ряд кинетических характеристик молекулярных процессов с такими макроскопическими величинами, как скорость и поглощение звука. По скорости звука можно определить такие характеристики вещества, как сжимаемость, отношение теплоёмкостей, упругие свойства твёрдого тела и др., а по поглощению звука — значения сдвиговой и объёмной вязкости, время релаксации и др. В газах, измеряя скорость звука и её зависимость от температуры, определяют параметры, характеризующие взаимодействие молекул газа при столкновениях. В жидкости, вычисляя скорость звука на основании той или иной модели жидкости и сравнивая результаты расчёта с опытными данными, в ряде случаев можно оценить правдоподобность используемой модели и определить энергию взаимодействия молекул.

На скорость звука влияют особенности молекулярной структуры, силы межмолекулярного взаимодействия и плотность упаковки молекул. Так, например, увеличение плотности упаковки молекул, появление водородных связей, полимеризация приводят к увеличению скорости звука, а введение в молекулу тяжёлых атомов — к её уменьшению. При наличии релаксационных процессов энергия поступательного движения молекул, которую они получают в звуковой волне, перераспределяется на внутренние степени свободы. При этом появляется дисперсия скорости звука, а зависимость произведения коэффициента поглощения на длину волны от частоты имеет максимум на некоторой частоте, называется частотой релаксации. Величина дисперсии скорости звука и величина коэффициента поглощения зависят от того, какие именно степени свободы возбуждаются под действием звуковой волны, а частота релаксации, равная обратному значению времени релаксации, связана со скоростью обмена энергией между различными степенями свободы.

Т. О., измеряя скорость звука и поглощение в зависимости от частоты и определяя время релаксации, можно судить о характере молекулярных процессов и о том, какой из этих процессов вносит основной вклад в релаксацию. Этими методами можно исследовать возбуждение колебательных и вращательных степеней свободы молекул в газах и жидкостях, процессы столкновения молекул в смесях различных газов, установление равновесия при химических реакциях, перестройку молекулярной структуры в жидкостях, процессы сдвиговой релаксации в очень вязких жидкостях и полимерах, различные процессы взаимодействия звука с элементарными возбуждениями в твёрдых телах и др. Анализ акустических данных для жидкостей обычно проводить труднее, чем для газов, поскольку область релаксации здесь, как правило, лежит в диапазоне более высоких частот, требующем более сложных измерений.

В очень вязких жидкостях, полимерах и некоторых других веществах в поглощение и дисперсию может давать вклад целый набор релаксационных процессов с широким спектром времён релаксации. Поскольку время релаксации зависит от температуры и давления, меняя эти параметры, можно сдвигать по частоте область релаксации. Так, например, в газе повышение давления газа эквивалентно уменьшению частоты. Это бывает удобно использовать при измерении скорости и поглощения звука, если частота релаксации при нормальных условиях оказывается в том диапазоне частот, который с трудом поддаётся экспериментальному исследованию. Изучение температурных зависимостей скорости и поглощения звука позволяет разделить вклад различных релаксационных процессов.

В М. А. Для исследований обычно применяется Ультразвук. В газах — в диапазоне частот 104—105 гц, а в жидкостях и твёрдых телах — в диапазоне 105—108 гц. Это связано как с высоким развитием техники излучения и приёма ультразвука и с большой точностью измерений в этом диапазоне частот, так и с тем, что работа на более низких частотах потребовала бы очень больших объёмов исследуемого вещества, а на более высоких частотах поглощение звука становится столь большим, что многие акустические методы оказываются неприменимыми. Лит. Михайлов И. Г., Соловье в В. А., Сырников Ю. П., Основы молекулярной акустики, М., 1964. Физическая акустика, под ред. У. Мэзона, пер. С англ., т. 2, ч. А, М., 1968, т. 4, ч. А и Б, М., 1970. Бергман Л., Ультразвук и его применение в науке и технике, пер.

С нем., М., 1956. Herzfeld K. F., Litovitz Т. A., Absorption and dispersion of ultrasonic waves, N. Y. — L., 1959. А. Л. Полякова.

Значения в других словарях
Молдотау

горный хребет во Внутреннем Тянь-Шане, в Киргизской ССР, к Ю. От озера Сонкёль. Протягивается в целом с З. На В., между долинами рр. Кёкёмерен, Сонкёль и Нарын. Длина около 150 км. Высота до 4100 м. Сложен главным образом известняками. На нижних участках склонов — горные степи и луга, выше — участки еловых лесов, арчевники. ..

Молекула

(новолат. Molecula, уменьшительное от лат. Moles — масса) наименьшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. М. Состоит из атомов, точнее — из атомных ядер, окружающих их внутренних электронов и внешних валентных электронов, образующих химические связи (см. Валентность). Внутренние электроны атомов обычно не участвуют в образовании химических связей. Состав и строение молекул данного вещества не зависят от способа его получения. В случае одноатомных молекул (например, инертных г..

Молекулярная биология

наука, ставящая своей задачей познание природы явлений жизнедеятельности путём изучения биологических объектов и систем на уровне, приближающемся к молекулярному, а в ряде случаев и достигающем этого предела. Конечной целью при этом является выяснение того, каким образом и в какой мере характерные проявления жизни, такие, как наследственность, воспроизведение себе подобного, биосинтез белков, возбудимость, рост и развитие, хранение и передача информации, превращения энергии, подвижность и т. Д...

Молекулярная генетика

раздел генетики (См. Генетика) и молекулярной биологии (См. Молекулярная биология), ставящий целью познание материальных основ наследственности (См. Наследственность) и изменчивости (См. Изменчивость) живых существ путём исследования протекающих на субклеточном, молекулярном уровне процессов передачи, реализации и изменения генетической информации, а также способа её хранения. М. Г. Выделилась в самостоятельное направление в 40-х гг. 20 в. В связи с внедрением в биологию новых физических и хими..

Молекулярная Акустика

МОЛЕКУЛЯРНАЯ АКУСТИКА - изучает акустическими методами (главным образом на основании измерения скорости звука и его поглощения) атомно-молекулярную структуру и свойства вещества.. ..

Молекулярная Акустика

Изучает акустическими методами (главным образом на основании измерения скорости звука и его поглощения) атомно-молекулярную структуру и свойства вещества.. ..

Молекулярная Акустика

Изучает акустич. Методами (гл. Обр. На основании измерения скорости звука и его поглощения) атомно-мол. Структуру и свойства в-ва. ..

Молекулярная Акустика

Пограничный раздел акустики и молекулярной физики, в к-ром структура и св-ва вещества исследуются акустич. Методами (измерение скорости, поглощения и дисперсии звука и др.), а также изучаются акустич. Св-ва в-в в зависимости от их молекулярного строения. М. А. В основном изучает явления, связанные с ультразвуком. Методы М. А. Применяют для изучения термодинамич. Св-в в-в и течения молекулярных процессов. ..

Дополнительный поиск Молекулярная акустика Молекулярная акустика

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Молекулярная акустика" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Молекулярная акустика, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "М". Общая длина 21 символа