Boltzmann, Ludwig: Vorlesungen über Gastheorie. Bd. 1. Leipzig, 1896.III. Abschnitt. [Gleich. 265] Ebenso folgt:[Formel 1] . Ein Molekül m1 wird aber einem Moleküle m sich durch- Aus diesen Gleichungen folgt: III. Abschnitt. [Gleich. 265] Ebenso folgt:[Formel 1] . Ein Molekül m1 wird aber einem Moleküle m sich durch- Aus diesen Gleichungen folgt: <TEI> <text> <body> <div n="1"> <div n="2"> <p><pb facs="#f0216" n="202"/><fw place="top" type="header">III. Abschnitt. [Gleich. 265]</fw><lb/> Ebenso folgt:<lb/><hi rendition="#c"><formula/>.</hi></p><lb/> <p>Ein Molekül <hi rendition="#i">m</hi><hi rendition="#sub">1</hi> wird aber einem Moleküle <hi rendition="#i">m</hi> sich durch-<lb/> schnittlich bis zu einer Distanz nähern, welche gleich der<lb/> Summe der Radien (<hi rendition="#i">s</hi> + <hi rendition="#i">s</hi><hi rendition="#sub">1</hi>) / 2 der beiden Aetherhüllen ist.<lb/> Halten wir daher wieder das eine Molekül fest und lassen das<lb/> andere mit der gemeinsamen mittleren lebendigen Kraft aller<lb/> Moleküle direct darauf zufliegen, so wird seine Geschwindig-<lb/> keit in der Entfernung (<hi rendition="#i">s</hi> + <hi rendition="#i">s</hi><hi rendition="#sub">1</hi>) / 2 erschöpft sein, was liefert:<lb/><hi rendition="#c"><formula/>.</hi></p><lb/> <p>Aus diesen Gleichungen folgt:<lb/><hi rendition="#c"><formula/>.</hi><lb/> Nun war (Gleichung 256):<lb/><hi rendition="#c"><formula/>.</hi><lb/> Die Reibungsconstante des ersten Gases war (Gleichung 219):<lb/><hi rendition="#c"><formula/>.</hi><lb/> Ebenso ist die Reibungsconstante der zweiten Gasart:<lb/><hi rendition="#c"><formula/>,</hi><lb/> daher<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi> 265) <hi rendition="#et"><formula/>.</hi></p><lb/> </div> </div> </body> </text> </TEI> [202/0216]
III. Abschnitt. [Gleich. 265]
Ebenso folgt:
[FORMEL].
Ein Molekül m1 wird aber einem Moleküle m sich durch-
schnittlich bis zu einer Distanz nähern, welche gleich der
Summe der Radien (s + s1) / 2 der beiden Aetherhüllen ist.
Halten wir daher wieder das eine Molekül fest und lassen das
andere mit der gemeinsamen mittleren lebendigen Kraft aller
Moleküle direct darauf zufliegen, so wird seine Geschwindig-
keit in der Entfernung (s + s1) / 2 erschöpft sein, was liefert:
[FORMEL].
Aus diesen Gleichungen folgt:
[FORMEL].
Nun war (Gleichung 256):
[FORMEL].
Die Reibungsconstante des ersten Gases war (Gleichung 219):
[FORMEL].
Ebenso ist die Reibungsconstante der zweiten Gasart:
[FORMEL],
daher
[FORMEL] 265) [FORMEL].
Suche im WerkInformationen zum Werk
Download dieses Werks
XML (TEI P5) ·
HTML ·
Text Metadaten zum WerkTEI-Header · CMDI · Dublin Core Ansichten dieser Seite
Voyant Tools ?Language Resource Switchboard?FeedbackSie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden. Kommentar zur DTA-AusgabeDieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
|
Insbesondere im Hinblick auf die §§ 86a StGB und 130 StGB wird festgestellt, dass die auf diesen Seiten abgebildeten Inhalte weder in irgendeiner Form propagandistischen Zwecken dienen, oder Werbung für verbotene Organisationen oder Vereinigungen darstellen, oder nationalsozialistische Verbrechen leugnen oder verharmlosen, noch zum Zwecke der Herabwürdigung der Menschenwürde gezeigt werden. Die auf diesen Seiten abgebildeten Inhalte (in Wort und Bild) dienen im Sinne des § 86 StGB Abs. 3 ausschließlich historischen, sozial- oder kulturwissenschaftlichen Forschungszwecken. Ihre Veröffentlichung erfolgt in der Absicht, Wissen zur Anregung der intellektuellen Selbstständigkeit und Verantwortungsbereitschaft des Staatsbürgers zu vermitteln und damit der Förderung seiner Mündigkeit zu dienen.
2007–2024 Deutsches Textarchiv, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.
Kontakt: redaktion(at)deutschestextarchiv.de. |