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文档简介
1、输运现象和静电场输运现象 如果系统各部分的物理性质是不均匀的(例如流速、温度和密度等的不相同),则由于分子间的相互碰撞和相互搀和,各部分之间将产生动量、能量和质量的转移,这种现象称为气体的输运现象。最可几动能:分子的平均平动动能为:理论与实验符合得很好内摩擦现象 内摩擦现象:流动中的流体,当各层速度不同时,在相邻两层的接触面上将产生阻碍两层之间相对运动的等值反向的摩擦力,这种现象称为内摩擦现象。 内摩擦现象的宏观规律Oyz 由于分子的相互搀和与相互碰撞,使相邻两层之间产生动量净迁移,从而在两层分界面产生一对阻碍相对运动的力。 内摩擦现象的微观机制可以证明: 热传导现象 热传导现象:当物体各部分
2、温度不同时,由于分子间的相互碰撞和相互馋和而使热量将从温度较高处向温度较低处传递的现象称为热传导现象。 热传导现象的宏观规律OTzdQ 由于不同部分的分子相互碰撞和搀和,由此导致分子热运动的能量从温度高处向温度低处输运,产生宏观上的热量传递。 热传导现象的微观机制可以证明: 扩散现象 扩散现象:当物体中密度不均匀时,由于分子的热运动使粒子从密度较大处向密度较小处迁移的现象,称为扩散现象。 扩散现象的宏观规律Oz 由于分子的热运动,使得不同部分的分子相互搀和,从而导致粒子从密度较大处向密度较小处迁移。 扩散现象的微观机制可以证明: 例 真空中一均匀带电直线,电荷线密度为 。线外有一点P,离开直线的垂直距离为a,P 点和直线两端连线的夹角分别为 1 和2 。求P 点的场强。xyaP12OABxdxdEr dExdEy解:无限长带电直线:1 = 0,2 = 例 电荷q均匀地分布在一半径为R 的圆环上。计算在圆环的轴线上离圆环中心O距离为x的P点的场强。 xxROdEdE|dErdqP解:例 均匀带电圆盘,半径为R ,电荷面密度为。
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