256,150 matches
-
formula 171 în spațiul fazelor este înlocuită prin probabilitatea formula 172 de realizare a stării de energie formula 173 caracterizată prin numărul cuantic formula 174 Echivalentul relațiilor (11) și (12) în mecanica statistică cuantică este, ținând seama și de (26): Odată cunoscută "suma de stare" (funcția de partiție) formula 179 proprietățile macroscopice ale sistemului se deduc din energia liberă (27) prin metode standard. Determinarea nivelelor de energie pentru un sistem cu un număr foarte mare de grade de libertate este însă o problemă dificilă, chiar dispunând
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
sens, particulele sunt "independente", iar nivelele de energie ale sistemului rezultă din însumarea nivelelor de energie ale particulelor componente. Pentru alcătuirea unui colectiv statistic reprezentativ trebuie ținut seama de faptul că, în mecanica cuantică, particulele identice sunt distribuite statistic pe stările uniparticulă, descrierea lor individuală — de genul „particula cu numărul formula 182 se află în starea de energie formula 183” — fiind lipsită de sens. Numărul de particule din sistem aflate într-o anumită stare uniparticulă se numește "număr de ocupare" al acelei stări
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
de energie ale particulelor componente. Pentru alcătuirea unui colectiv statistic reprezentativ trebuie ținut seama de faptul că, în mecanica cuantică, particulele identice sunt distribuite statistic pe stările uniparticulă, descrierea lor individuală — de genul „particula cu numărul formula 182 se află în starea de energie formula 183” — fiind lipsită de sens. Numărul de particule din sistem aflate într-o anumită stare uniparticulă se numește "număr de ocupare" al acelei stări; exisă deci, în paralel cu șirul nivelelor de energie, șirul numerelor de ocupare formula 184
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
în mecanica cuantică, particulele identice sunt distribuite statistic pe stările uniparticulă, descrierea lor individuală — de genul „particula cu numărul formula 182 se află în starea de energie formula 183” — fiind lipsită de sens. Numărul de particule din sistem aflate într-o anumită stare uniparticulă se numește "număr de ocupare" al acelei stări; exisă deci, în paralel cu șirul nivelelor de energie, șirul numerelor de ocupare formula 184 Suma energiilor particulelor componente este energia sistemului: Interacțiile dintre particulele componente, fără să modifice nivelele de energie
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
stările uniparticulă, descrierea lor individuală — de genul „particula cu numărul formula 182 se află în starea de energie formula 183” — fiind lipsită de sens. Numărul de particule din sistem aflate într-o anumită stare uniparticulă se numește "număr de ocupare" al acelei stări; exisă deci, în paralel cu șirul nivelelor de energie, șirul numerelor de ocupare formula 184 Suma energiilor particulelor componente este energia sistemului: Interacțiile dintre particulele componente, fără să modifice nivelele de energie, produc o redistribuire a particulelor pe nivelele existente. Distribuția
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
a particulelor pe nivelele existente. Distribuția statistică reprezentativă pentru această situație este distribuția macrocanonică, în care toate componentele intervin cu același potențial chimic, întrucât particulele sunt identice: Această formulă reprezintă probabilitatea ca cele formula 180 particule să fie distribuite astfel: în starea formula 190 să se găsească formula 191 particule, în starea formula 192 să se găsească formula 193 particule, ... etc. Probabilitatea ca în starea de energie formula 194 să se găsească formula 195 particule, indiferent de modul în care sunt ocupate celelalte stări, se obține sumând peste
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
pentru această situație este distribuția macrocanonică, în care toate componentele intervin cu același potențial chimic, întrucât particulele sunt identice: Această formulă reprezintă probabilitatea ca cele formula 180 particule să fie distribuite astfel: în starea formula 190 să se găsească formula 191 particule, în starea formula 192 să se găsească formula 193 particule, ... etc. Probabilitatea ca în starea de energie formula 194 să se găsească formula 195 particule, indiferent de modul în care sunt ocupate celelalte stări, se obține sumând peste celelalte stări, cu rezultatul factorul constant se determină
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
cu același potențial chimic, întrucât particulele sunt identice: Această formulă reprezintă probabilitatea ca cele formula 180 particule să fie distribuite astfel: în starea formula 190 să se găsească formula 191 particule, în starea formula 192 să se găsească formula 193 particule, ... etc. Probabilitatea ca în starea de energie formula 194 să se găsească formula 195 particule, indiferent de modul în care sunt ocupate celelalte stări, se obține sumând peste celelalte stări, cu rezultatul factorul constant se determină din condiția de normare a probabilităților Valoarea medie a numărului de
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
fie distribuite astfel: în starea formula 190 să se găsească formula 191 particule, în starea formula 192 să se găsească formula 193 particule, ... etc. Probabilitatea ca în starea de energie formula 194 să se găsească formula 195 particule, indiferent de modul în care sunt ocupate celelalte stări, se obține sumând peste celelalte stări, cu rezultatul factorul constant se determină din condiția de normare a probabilităților Valoarea medie a numărului de ocupare pentru nivelul formula 200, care indică distribuția particulelor din sistem pe nivelele de energie uniparticulă, este Dacă
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
să se găsească formula 191 particule, în starea formula 192 să se găsească formula 193 particule, ... etc. Probabilitatea ca în starea de energie formula 194 să se găsească formula 195 particule, indiferent de modul în care sunt ocupate celelalte stări, se obține sumând peste celelalte stări, cu rezultatul factorul constant se determină din condiția de normare a probabilităților Valoarea medie a numărului de ocupare pentru nivelul formula 200, care indică distribuția particulelor din sistem pe nivelele de energie uniparticulă, este Dacă pentru toate nivelele numărul de ocupare
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
Mai precis: există o temperatură de prag, cu atât mai ridicată cu cât sistemul este mai dens și masa particulelor e mai mică, sub care apar fenomenele de degenerescență. În cazul statisticii Fermi-Dirac, faptul că o particulă ocupă o anumită stare exclude alte particule din această stare, ceea ce echivalează cu o forță repulsivă care se opune condensării sistemului. În cazul electronilor din metale, densitatea este totuși suficient de mare, iar masa foarte mică, ceea ce face ca sistemul să fie degenerat până la
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
prag, cu atât mai ridicată cu cât sistemul este mai dens și masa particulelor e mai mică, sub care apar fenomenele de degenerescență. În cazul statisticii Fermi-Dirac, faptul că o particulă ocupă o anumită stare exclude alte particule din această stare, ceea ce echivalează cu o forță repulsivă care se opune condensării sistemului. În cazul electronilor din metale, densitatea este totuși suficient de mare, iar masa foarte mică, ceea ce face ca sistemul să fie degenerat până la temperatura de topire. Din această cauză
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
de mare, iar masa foarte mică, ceea ce face ca sistemul să fie degenerat până la temperatura de topire. Din această cauză multe proprietăți ale metalelor la temperatura ordinară nu au putut fi explicate prin statistica clasică. Statistica Bose-Einstein, admițând ocuparea unei stări de către un număr foarte mare de particule, echivalează cu o forță atractivă care favorizează condensarea. În cazul unui gaz de atomi de heliu, deși masa este mică, temperatura de prag este foarte scăzută; proprietățile neobișnuite ale condensatului de heliu la
Mecanică statistică () [Corola-website/Science/319326_a_320655]
-
navelor lui Kurita (Forța Centrală). Marea majoritate ale acestor misiuni erau misiuni de vânătoare-bombardier, cu care au reușit să provoace multe distrugeri scoțând din luptă crucișătoarele Musashi și Myoko, dar marea majoritate a flotei japoneze a rămas în continuare în stare de luptă. Problema a fost că un crucișător japonez trebuia nimerit cu 10-20 de bombe ca să sufere avarie serioasă pentru care avioanele disponibile de pe portavioane nu erau suficiente. A fost greșeală și faptul că cei mai mulți piloți au atacat o singură
Bătălia din Golful Leyte () [Corola-website/Science/319314_a_320643]
-
care se întorceau din lupta cu forțele lui Ozawa. Nagato, Haruna și Kongō erau ușor avariate de atacul aviatic de pe portavioanele ușoare al lui Taffy 3. La începutul luptei Kurita dispunea de cinci cuirasate. Acum pleca doar cu Yamato în stare de luptă. Americanii răsuflau ușurat văzând plecarea flotei japoneze când - prima dată în cursul războiului - flota de debarcare și portavioanele ușoare de însoțire au fost atacate de kamikaze. Portavionul de escortă St. Lo al Taffy 3 a fost lovit, explodând
Bătălia din Golful Leyte () [Corola-website/Science/319314_a_320643]
-
ale flotei a 7-a a amiralului Kinkaid care erau atacați de "Forța de Sud" a lui Nishimura în Strâmtoarea Surigao încă de la ora 02.00. Situația era atât de gravă, încât un mesaj al lui Kinkaid a sosit necodificat: "STAREA MEA ESTE CRITICĂ. DOAR INTERVENȚIA CUIRASATELOR RAPIDE ȘI LOVIREA AERIANĂ A INAMICULUI O POT ÎMPIEDICA SĂ DISTRUGĂ PORTAVIOANELE ȘI SĂ INTRE ÎN GOLFUL LEYTE." Halsey în memoriile sale își amintea că era șocat de acest mesaj pentru că datorită faptului că
Bătălia din Golful Leyte () [Corola-website/Science/319314_a_320643]
-
ul, denumit și etilism, este o intoxicație alcoolică cronică, o stare patologică determinată de consumul excesiv de alcool. Prin alcool se are în vedere etanolul. Termenul alcoolism a fost folosit pentru prima oară de către medicul suedez "Magnus Huss" în 1849. În secolul 19 și la începutul secolului 20 pentru dependența de alcool
Alcoolism () [Corola-website/Science/319369_a_320698]
-
și la începutul secolului 20 pentru dependența de alcool se folosea doar termenul "dipsomanie". ul este manifestarea, conștientă sau nu, prin care individul caută satisfacerea nevoii de a consuma alcool, indiferent de mijloace sau consecințe, pentru evitarea sevrajului sau a stărilor psihice neplăcute. Consumul de alcool este determinat atât de dependența fizică, cât și dependența psihică. Consumul necontrolat de alcool are repercusiuni asupra sănătății și poziției sociale ale celui care bea. La fel ca și alte dependențe, alcoolismul este privit ca
Alcoolism () [Corola-website/Science/319369_a_320698]
-
cu turcii, au primit în dar de la Voievod terenul împădurit de sub Carpați, cu statutul de rezeși, adică țărani liberi. Simion Rely, în cartea sa "Satul Igești", editata la Cernăuți în perioada interbelică, menționează faptul că populația Igeștiului constă din trei stări sociale: rezeșii, mayilii și țăranii pe moșie. În ianuarie 1775, ca urmare a atitudinii de neutralitate pe care a avut-o în timpul conflictului militar dintre Turcia și Rusia (1768-1774), Imperiul Habsburgic (Austria de astăzi) a primit o parte din teritoriul
Igești, Storojineț () [Corola-website/Science/315521_a_316850]
-
regele Guillaume al Siciliei, spre a răzbuna masacrul din 1182, punea mâna pe Tesalonic și armata de uscat mergea împotriva Constantinopolului. Andronic, ca un bun împărat, luă mai întâi împotriva năvălitorilor măsurile cerute de împrejurări: zidurile capitalei fură puse în stare de apărare, flota separată și reorganizată; în același timp prințul se trudea să potolească îngrijorarea populației prin discursuri meșteșugite. Dar, ca odinioară în Cilicia, el se sătură repede de această ocupașie și neglijând totul, se mulțumi să filozofeze asupra evenimentelor
Andronic I Comnenul () [Corola-website/Science/315462_a_316791]
-
dar aselenizarea la Fra Mauro impunea părăsirea traiectoriei de întoarcere liberă de la începutul misiunii. Revenirea la traiectoria de întoarcere liberă necesita o modificare semnificativă care s-ar fi putut rezolva cu o ușoară aprindere a propulsoarelor modulului de serviciu, dar starea acestora era necunoscută. Din același motiv nu s-a putut nici întoarce astronava direct spre Pământ. După îndelungi discuții, revenirea la traiectoria de întoarcere liberă s-a efectuat cu sistemul de propulsie pentru coborâre al modulului lunar, la câteva ore
Apollo 13 () [Corola-website/Science/315505_a_316834]
-
analiză. Echipajul a raportat că panoul Sectorului 3 care conținea pilele de combustie, rezervoarele de hidrogen și oxigen, lipseau din modulul de serviciu. După abandonarea lui "Aquarius", modulul de comandă "Odyssey" a aterizat în siguranță în Oceanul Pacific. Echipajul era în stare bună cu excepția lui Haise care suferea de o gravă infecție de tract urinar din cauza cantității insuficiente de apă. Pentru a evita modificarea traiectoriei navei, echipajul primise instrucțiuni să oprească temporar evacuarea de urină din navă. Din cauza unei neînțelegeri, echipajul a
Apollo 13 () [Corola-website/Science/315505_a_316834]
-
în rol secundar (Harris) și cea mai bună actriță în rol secundar (Quinlan). Unele scene ale filmului s-au filmat în condiții reale de imponderabilitate, NASA permițând echipei de filmare accesul la avionul special de antrenament pentru astronauți care realizează starea de imponderabilitate timp de câteva zeci de secunde printr-o traiectorie parabolică. Jim Lovell a fost prezent pe platourile de filmare în calitate de consultant, dar și de actor: la finalul filmului apare în rolul căpitanului vasului de recuperare, nava de asalt
Apollo 13 () [Corola-website/Science/315505_a_316834]
-
Grigore N. Posea, este un specialist în geografie, profesor universitar român. I. Date personale Nume: POSEA Prenume: GRIGORE Data nașterii: 15 (12) octombrie 1928; Locul nașterii: Nehoiașu, jud. Buzău; Starea civilă: căsătorit, un fiu (Aurora; Cristian) Funcția: • profesor universitar; Principalele domenii de interes: Relieful României, terase, piemonturi, pedimente, glacisuri, depresiuni, geografia munților, geografia câmpiilor, regionarea geografică, geomorfologie aplicată, relieful și mediul înconjurător, văile transversale, Geografia României, geopolitica, vulcanism environement, geografie
Grigore Posea () [Corola-website/Science/315565_a_316894]
-
Dumitrache Pană la Sibiu, prin care-i propunea o întâlnire la mănăstirea Berislăvești (Vâlcea). În 1770, școala de la mănăstire era in funcție căci, pentru ea se afla aici „Ioan Ciul dascăl ot Bălgrad neunit”. Construcția ansamblului nu se afla în stare bună căci, din 1771 decembrie 6, datează o carte (ex libror) la mîna monahului Samuiel, prin care i se îngăduia să umble, prin satele și orașele dimprejur, să strângă ajutoare benevole pentru necesitatea săracei mănăstiri din satul Cioara, numită Plăișor
Biserica de lemn din Săliștea () [Corola-website/Science/315569_a_316898]