Структура физической вселенной. Том 2

Страница: 1 ... 6465666768697071727374 ... 308

Вибрирующие
единицы

Действующий начальный уровень

Максимальная итоговая удельная теплота
(отрицательный начальный уровень)

1

-0,667 R

-1,3243

2,3333 R

4,6345

2

-0,0833 R

-0,1655

2,9167 R

5,7940

3

-0,0247 R

-0,0490

2,9753 R

5,9104

4

-0,0104 R

-0,0207

2,9896 R

5,9388

В конце концов, на основе отрицательного начального уровня достигается максимальная итоговая удельная теплота. Здесь происходит переход к положительному начальному уровню, и кривая продолжается до общего максимума. В результате работы механизма последовательных переходов каждое число вибрирующих единиц обладает своей характерной кривой удельной теплоты. Кривая для вращения один уже представлена на рисунке 3. Для удобства, мы будем называть ее кривой вида два. Другой тип кривых вида один, состоящих их двух, трех и четырех вибрирующих единиц, демонстрируется на рисунке 4 (на следующей странице). Как можно видеть из этих графиков, если число вибрирующих единиц увеличивается, происходит постепенное уплощение и увеличение отношения температуры к удельной теплоте. Реальная температурная шкала кривой, применимая к любому конкретному элементу или соединению, зависит от температурных характеристик вещества. Но относительная температурная шкала определяется уже рассмотренными факторами, и кривые рисунка 4 нарисованы на этой относительной основе.

Как указывается уравнением 5-8, наклон вращения двух сегментов кривой удельной теплоты составляет лишь 1/8 наклона вращения одного сегмента. Хотя второй сегмент начинается при температуре, соответствующей удельной теплоте 2 1/3 R, а не с нулевой температуры, фиксированное отношение между двумя наклонами означает, что проецирование кривой для двух единиц назад к нулевой температуре всегда пересекается с ординатой нулевой температуры в одной и той точке, невзирая на реальную шкалу кривой. Наклоны кривых для трех или четырех единиц тоже связаны с наклонами предыдущих кривых, и каждая из более высоких кривых тоже обладает фиксированной начальной точкой. Мы обнаружим, что эта характеристика очень удобна при анализе сложных кривых удельной теплоты, поскольку каждую экспериментальную кривую можно разбить на последовательность прямых линий, пересекающих нулевую ординату в фиксированных точках, числовые значения которых следующие:

Вибрирующие единицы

Удельная теплота при 0? K (спроецированная)

1

-0,6667 R

-1,3243

2

1,9583 R

3,8902

3

2,6327 R

5,2298

4

2,8308 R

5,6234

Рисунок 4

— 69 —
Страница: 1 ... 6465666768697071727374 ... 308