БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВЯ)
- Название:Большая Советская Энциклопедия (ВЯ)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВЯ) краткое содержание
Большая Советская Энциклопедия (ВЯ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В. — поэт высокой художественной культуры, владевший многими жанрами, свободно переходивший от романтического пейзажа к куплетной форме, от высокого пафоса к стихам фельетонного типа и разговорной речи. Мастерство эпиграмм и салонных каламбуров дало повод для пушкинской характеристики В.: «Язвительный поэт, остряк замысловатый, и блеском колких слов, и шутками богатый...».
Соч.: Полн. собр. соч., т. 1—12, СПБ, 1878—96; Избр. стихотворения, [вступ. ст. В. С. Нечаевой], М. — Л., 1935; Стихотворения, [вступ. ст., примеч. Л. Я. Гинзбург], Л., 1958; Записные книжки (1813—1848). [Послесл. В. С. Нечаевой], М., 1963.
Лит.: Кутанов Н., Декабрист без декабря, в кн.: Декабристы и их время, т. 2, М., 1932, с. 201—90; Гинзбург Л. Я., Вяземский, в кн.: История русской литературы, т. 6, М. — Л., 1953; Лотман Ю. М., П. А. Вяземский и движение декабристов, «Уч. зап. Тартуского гос. Ун-та», 1960, в. 98 (Труды по русской и славянской филологии, т. 3); Гиллельсон М. И., П. А. Вяземский. Жизнь и творчество, Л., 1969; Wytrzens G., P. A. Vjazemskij..., W., 1961; История русской литературы XIX в. Библиографич. указатель, М. — Л., 1962.

П. А. Вяземский.
Вязкостный вакуумметр
Вя'зкостный вакуумме'тр,динамический вакуумметр, прибор для измерения давления разреженных газов, применяемый обычно в лабораторной практике. Действие В. в. основано на использовании зависимости вязкости разреженного газа от его давления. См. Вакуумметрия .
Вязкость
Вя'зкость,внутреннее трение, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. В. твёрдых тел обладает рядом специфических особенностей и рассматривается обычно отдельно (см. Внутреннее трение в твёрдых телах).
Основной закон вязкого течения был установлен И. Ньютоном (1687):

где F — тангенциальная (касательная) сила, вызывающая сдвиг слоёв жидкости (газа) относительно друг друга; S — площадь слоя, по которому происходит сдвиг; ( v 2— v l)/( z 2— z 1) — градиент скорости течения (быстрота изменения её от слоя к слою), иначе — скорость сдвига (см. рис. 1 ). Коэффициент пропорциональности h называется коэффициентом динамической вязкости или просто В. Он количественно характеризует сопротивление жидкости (газа) смещению её слоёв. Величина, обратная В., j = 1/ hназывается текучестью.
Согласно формуле (1), В. численно равна тангенциальной силе P S = F / S (на единицу площади), необходимой для поддержания разности скоростей, равной единице, между двумя параллельными слоями жидкости (газа), расстояние между которыми равно единице. Из этого определения следует, что в Международной системе единиц единица В. имеет размер н · сек/м 2, а в СГС системе единиц — г/ ( см 2· сек ) ( пуаз ). 1 пз = 0,1 н · сек/м 2. Наряду с динамической В. h часто рассматривают так называемую кинематическую В. n = h/r, где r — плотность жидкости или газа. Единицами кинематической В. служат, соответственно, м 2 /сек и см 2 /сек ( стокс ). В. жидкостей и газов определяют вискозиметрами .
В условиях установившегося слоистого течения (см. Ламинарное течение ) при постоянной температуре В. газов и нормальных жидкостей (так называемых ньютоновских жидкостей ) — постоянная величина, не зависящая от градиента скорости. В таблице приведены значения В. некоторых жидкостей и газов:
Вещество | h при 20°С, 10 -3 н · сек/м 2или спз |
Водород . . . . . . . . . . . . | 0,0088 |
Азот . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0175 |
Кислород . . . . . . . . . . . | 0,0202 |
Вода . . . . . . . . . . . . . . . | 1,002 |
Этиловый спирт . . . . . . | 1,200 |
Ртуть . . . . . . . . . . . . . . . | 1,554 |
Глицерин . . . . . . . . . . . | ~1500 |
Расплавленные металлы имеют В. того же порядка, что и обычные жидкости ( рис. 2 ). Особыми вязкостными свойствами обладает жидкий гелий. При температуре 2,172 К он переходит в сверхтекучее состояние, в котором В. равна нулю (см. Гелий , Сверхтекучесть ).
В. — важная физико-химическая характеристика веществ. Значение В. приходится учитывать при перекачивании жидкостей и газов по трубам (нефтепроводы, газопроводы). В. расплавленных шлаков весьма существенна в доменном и мартеновском процессах. В. расплавленного стекла определяет процесс его выработки. По В. во многих случаях судят о готовности или качестве продуктов или полупродуктов производства, поскольку В. тесно связана со структурой вещества и отражает те физико-химические изменения материала, которые происходят во время технологических процессов. В. масел имеет большое значение для расчёта смазки машин и механизмов и т.д.
Молекулярно-кинетическая теория объясняет В. движением и взаимодействием молекул. В газах расстояния между молекулами существенно больше радиуса действия молекулярных сил, поэтому В. газов определяется главным образом молекулярным движением. Между движущимися относительно друг друга слоями газа происходит постоянный обмен молекулами, обусловленный их непрерывным хаотическим (тепловым) движением. Переход молекул из одного слоя в соседний, движущийся с иной скоростью, приводит к переносу от слоя к слою определённого количества движения. В результате медленные слои ускоряются, а более быстрые замедляются. Работа внешней силы F , уравновешивающей вязкое сопротивление и поддерживающей установившееся течение, полностью переходит в теплоту.
В. газа не зависит от его плотности (давления), так как при сжатии газа общее количество молекул, переходящих из слоя в слой, увеличивается, но зато каждая молекула менее глубоко проникает в соседний слой и переносит меньшее количество движения (закон Максвелла). Для В. идеальных газов в молекулярно-кинетической теории даётся следующее соотношение:

где m — масса молекулы, n — число молекул в единице объёма, — средняя скорость молекул и l — длина свободного пробега молекулы между двумя соударениями её с другими молекулами. Так как
возрастает с повышением температуры Т (несколько возрастает также и l), то В. газов увеличивается при нагревании (пропорционально
). Для очень разреженных газов понятие В. теряет смысл.
Интервал:
Закладка: