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1)  equation of state
物态方程
1.
One dimensional isentropic flow of detonation products with general equation of state;
一般物态方程形式下爆轰产物的一维等熵流动
2.
Theoretical calculation on equation of state of Nd_2Fe_(14)B at high pressure;
钕铁硼高压物态方程的理论计算
3.
Investigation of the pressure-volume-temperature equation of state for dense hydrogen-helium mixture using multi-shock compression method;
用多次冲击压缩方法研究稠密氢氦等摩尔混合气体的物态方程
2)  state equation
物态方程
1.
25, the result of the state equation approaches the result from computer simulation and is better than those from lower term virial expansion and P Y approximation.
由配分函数求出二元系统的物态方程和偏超额化学势。
2.
The simulation results are compared,the results show that the interaction between molecules can be accu- rately reflected with Lennerd-Jones model,while the state equation deduced is more consistent with experiment.
结果表明,Lennerd-Jonse 势模型能较精确地反映分子的相互作用,导出的物态方程与实验更符合。
3.
The results show that a gravitational e-quilibrium mechanism of the two-dimensional spherical may exist,if the state equation underhigh pressure and a suitable compression rate of volume are adopted.
结果表明,在采用高压物态方程及适当体积压缩比条件下,这种二维结构的引力平衡机制是可以存在的。
3)  EOS
物态方程
1.
Equation of state and molecular dissociation reactions of liquid methane at high temperature and high pressure are investigated by Statistical Mechanics and Chemical Equilibrium method,with focus on the interactions between CH 4 and H 2,which apparently would affect the equilibrium of chemical reactions and EOS of shock compressed liquid methane.
采用热力学统计理论研究了液态甲烷在高温高压下分子分解反应特点及该体系的物态方程
2.
In this paper, the basic theory and researchful methods for EOS(equations of state)of solid, liquid and gas are stated in detail.
本文详细阐述了固态、液态和气态物态方程的基本理论和研究方法,对混合物的物态方程进行了较为系统的研究,提出了可用于描述混合物固液相变的两个模型:即混和相模型和等效物质模型,并以304钢为例,对这两种模型进行了验证。
4)  Hugoniot equation of state
Hugoniot物态方程
5)  Grüneisen equation of state
Grüneisen物态方程
6)  vdW equation of mass state
vdW物态方程
补充资料:泊松方程和拉普拉斯方程
      势函数的一种二阶偏微分方程。广泛应用于电学、磁学、力学、热学等多种热场的研究与计算。
  
  简史  1777年,J.L.拉格朗日研究万有引力作用下的物体运动时指出:在引力体系中,每一质点的质量mk除以它们到任意观察点P的距离rk,并且把这些商加在一起,其总和即P点的势函数,势函数对空间坐标的偏导数正比于在 P点的质点所受总引力的相应分力。1782年,P.S.M.拉普拉斯证明:引力场的势函数满足偏微分方程:,叫做势方程,后来通称拉普拉斯方程。1813年,S.-D.泊松撰文指出,如果观察点P在充满引力物质的区域内部,则拉普拉斯方程应修改为,叫做泊松方程,式中ρ为引力物质的密度。文中要求重视势函数 V在电学理论中的应用,并指出导体表面为等热面。
  
  静电场的泊松方程和拉普拉斯方程  若空间分区充满各向同性、线性、均匀的媒质,则从静电场强与电势梯度的关系E=-墷V和高斯定理微分式,即可导出静电场的泊松方程:
  
   ,
  式中ρ为自由电荷密度,纯数 εr为各分区媒质的相对介电常数,真空介电常数εo=8.854×10-12法/米。在没有自由电荷的区域里,ρ=0,泊松方程就简化为拉普拉斯方程
  
   。
  在各分区的公共界面上,V满足边值关系
  
  
  
  
  式中i,j指分界面两边的不同分区,σ 为界面上的自由电荷密度,n表示边界面上的内法线方向。
  
  边界条件和解的唯一性  为了在给定区域内确定满足泊松方程以及边值关系的解,还需给定求解区域边界上的物理情况,此情况叫做边界条件。有两类基本的边界条件:给定边界面上各点的电势,叫做狄利克雷边界条件;给定边界面上各点的自由电荷,叫做诺埃曼边界条件。
  
  边界几何形状较简单区域的静电场可求得解析解,许多情形下它们是无穷级数,稍复杂的须用计算机求数值解,或用图解法作等势面或力线的场图。
  
  除了静电场之外,在电学、磁学、力学、热学等领域还有许多服从拉普拉斯方程的势场。各类物理本质完全不同的势场如果具有相似的边界条件,则因拉普拉斯方程解的唯一性,任何一个势场的解,或该势场模型中实验测绘的等热面或流线图,经过对应物理量的换算之后,可以通用于其他的势场。
  
  静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程  在SI制中,静磁场满足的方程为
  
  
  式中j为传导电流密度。第一式表明静磁场可引入磁矢势r)描述:
  
  
  
  在各向同性、线性、均匀的磁媒质中,传导电流密度j0的区域里,磁矢势满足的方程为
  
  
  选用库仑规范,墷·r)=0,则得磁矢势r)满足泊松方程
  
  
  式中纯数μr 为媒质的相对磁导率, 真空磁导率μo=1.257×10-6亨/米。在传导电流密度j=0的区域里,上式简化为拉普拉斯方程
  
  
  静磁场的泊松方程和拉普拉斯方程是矢量方程,它的三个直角分量满足的方程与静电势满足的方程有相同的形式。对比静电势的解,可得矢势方程的解。
  
  

参考书目
   郭硕鸿著:《电动力学》,人民教育出版社,北京,1979。
   J.D.杰克逊著,朱培豫译:《经典电动力学》下册,人民教育出版社,北京,1980。(J.D. Jackson,Classical Electrodynamics,John Wilye & Sons,New York,1976.)
  

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