Пар - газообразное состояние, в к-рое переходит вещество в результате испарения, сублимации или
кипения. Процесс перехода конденсиров. вещества в П. паз.
парообразованием .Обычно П. находится в контакте с конденсиров. фазой. Понятия газа и
пара почти полностью эквивалентны; к газам относят вещества при температуре
выше критической (см. Критическая точка ),поэтому при повышении
давления газ не переходит в конденсиров. состояние. Процесс конденсации
возможен лишь из парообразного состояния, т. е. при температуре ниже критической.
П. индивидуальных хим. веществ и их смесей,
растворов, расплавов и т. п. состоит из смеси отд. молекул (атомов) и ассоцииров.
комплексов (кластеров ),макс. число частиц в к-рых растёт с ростом
давления П. Состав П. определяется только экспериментально, гл. обр. методами
масс-спектрометрии, он не всегда совпадает с составом конденсиров. фазы,
а для сложных веществ эти составы всегда различны. Равновесные состояния
паровой и конденсиров. фаз описываются диаграммами состояния, к-рые
строят по эксперим. данным.
Между П. и конденсиров. фазой осуществляется
пост. обмен молекулами (атомами). При динамич. равновесии испаряющийся
поток молекул каждого сорта равен обратному потоку данных молекул в конденснров.
фазу. Условия, прн к-рых достигается динамич. равновесие в системе П. -
конденсиров. фаза, - замкнутость объёма, постоянство температуры и парциальных
давлений всех компонент, т. е. система должна быть термодинамически
"закрытой". П., находящийся в равновесном состоянии, наз. насыщенным.
В нестационарных условиях [при наличии
градиентов химических потенциалов и (пли) в незамкнутом объёме]
П. оказывается неравновесным и может быть как пересыщенным, так и недосыщенным.
Парциальные давления всех его компонент при этом оказываются соответственно
большими или меньшими равновесных. Температурная зависимость давления насыщенного
П. даётся Клапейрона - Клаузиуса уравнением .Давление П. над искривлёнными
поверхностями описывается Кельвина уравнением и подчиняется Лапласа
закону (для П. над менисками в капиллярах).
Ю. Н. Любитов
Релятивисты и позитивисты утверждают, что "мысленный эксперимент" весьма полезный интрумент для проверки теорий (также возникающих в нашем уме) на непротиворечивость. В этом они обманывают людей, так как любая проверка может осуществляться только независимым от объекта проверки источником. Сам заявитель гипотезы не может быть проверкой своего же заявления, так как причина самого этого заявления есть отсутствие видимых для заявителя противоречий в заявлении.
Это мы видим на примере СТО и ОТО, превратившихся в своеобразный вид религии, управляющей наукой и общественным мнением. Никакое количество фактов, противоречащих им, не может преодолеть формулу Эйнштейна: "Если факт не соответствует теории - измените факт" (В другом варианте " - Факт не соответствует теории? - Тем хуже для факта").
Максимально, на что может претендовать "мысленный эксперимент" - это только на внутреннюю непротиворечивость гипотезы в рамках собственной, часто отнюдь не истинной логики заявителя. Соответсвие практике это не проверяет. Настоящая проверка может состояться только в действительном физическом эксперименте.
Эксперимент на то и эксперимент, что он есть не изощрение мысли, а проверка мысли. Непротиворечивая внутри себя мысль не может сама себя проверить. Это доказано Куртом Гёделем.
Понятие "мысленный эксперимент" придумано специально спекулянтами - релятивистами для шулерской подмены реальной проверки мысли на практике (эксперимента) своим "честным словом". Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.