ЖИДКОСТЬ

        агрегатное состояние вещества, промежуточное между твёрдым и газообразным состояниями. Ж., сохраняя отдельные черты как твёрдого тела, так и газа, обладает, однако, рядом только ей присущих особенностей, из которых наиболее характерная — Текучесть. Подобно твёрдому телу, Ж. сохраняет свой объём, имеет свободную поверхность, обладает определённой прочностью на разрыв при всестороннем растяжении и т. д. С другой стороны, взятая в достаточном количестве Ж. принимает форму сосуда, в котором находится. Принципиальная возможность непрерывного перехода Ж. в газ также свидетельствует о близости жидкого и газообразного состояний.
         По химическому составу различают однокомпонентные, или чистые. Ж. и двух- или многокомпонентные жидкие смеси (Растворы). По физической природе Ж. делятся на нормальные (обычные), Жидкие кристаллы с сильно выраженной анизотропией (зависимостью свойств от направления) и квантовые жидкости (См. Квантовая жидкость) жидкие 4He, 3He и их смеси — со специфическими квантовыми свойствами при очень низких температурах. Нормальные чистые Ж. имеют только одну жидкую фазу (См. Фаза) (т. е. существует один единственный вид каждой нормальной Ж.). Гелий 4He может находиться в двух жидких фазах — нормальной и сверхтекучей, а жидкокристаллические вещества — в нормальной и одной или даже двух анизотропных фазах.
         Общим для всех нормальных Ж., в том числе и для смесей, является их макроскопическую однородность И изотропность при отсутствии внешних воздействий. Эти свойства сближают Ж. с газами, но резко отличают их от анизотропных кристаллических твёрдых тел.Аморфные твёрдые тела (например, стекла), с современной точки зрения, являются переохлажденными Ж. (см. Аморфное состояние) и отличаются от обычных Ж. только численными значениями кинетических характеристик (существенно большей вязкостью и др.). Область существования нормальной жидкой фазы ограничена со стороны низких температур фазовым переходом в твёрдое состояние — кристаллизацией (См. Кристаллизация) или (в зависимости от величины приложенного давления) фазовым переходом в сверхтекучее состояние для 4He и в жидко-анизотропное состояние для жидких кристаллов. При давлениях ниже критического давления рк нормальная жидкая фаза ограничена со стороны высоких температур фазовым переходом в газообразное состояние — Испарением. При давлениях р > рк фазовый переход отсутствует и по своим физическим свойствам Ж. в этой области неотличима от плотного газа. Наивысшая температура Tk, при которой ещё возможен фазовый переход Ж. — газ, называется критической. Значения pk и Tk определяют критическую точку чистой Ж., в которой свойства Ж. и газа становятся тождественными. Наличие критической точки для фазового перехода Ж. — газ позволяет осуществить непрерывный переход из жидкого состояния в газообразное, минуя область, где газ и Ж. сосуществуют (см. Критическое состояние). Т. о., при нагревании или уменьшении плотности свойства Ж. (теплопроводность, вязкость, самодиффузия и др.), как правило, меняются в сторону сближения со свойствами газов. Вблизи же температуры кристаллизации большинство свойств нормальных Ж. (плотность, сжимаемость, теплоёмкость, электропроводность и т. д.) близки к таким же свойствам соответствующих твёрдых тел. В табл. приведены значения теплоёмкости при постоянном давлении (Ср) ряда веществ в твёрдом и жидком состояниях при температуре кристаллизации. Малое различие этих теплоёмкостей показывает, что тепловое движение в Ж. и твёрдых телах вблизи температуры кристаллизации имеет примерно одинаковый характер.
         Теплоёмкость некоторых веществ [в дж/(кг·К)], при температуре кристаллизации
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |                                | Na         | Hg              | Pb                | Zn          | Cl                | NaCl              |
        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ср, тв.                     | 1382      | 138             | 146              | 461         | 620              | 1405              |
        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Ср, ж.                      | 1386      | 138             | 155              | 542         | 1800            | 1692              |
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         Молекулярная теория Ж. По своей природе силы межмолекулярного взаимодействия (См. Межмолекулярное взаимодействие) в Ж. и кристаллах одинаковы и имеют примерно одинаковые величины. Наличие в Ж. сильного межмолекулярного взаимодействия обусловливает, в частности, существование поверхностного натяжения (См. Поверхностное натяжение) на границе Ж. с любой др. средой. Благодаря поверхностному натяжению Ж. стремится принять такую форму, при которой её поверхность (при данном объёме) минимальна. Небольшие объёмы Ж. имеют обычно характерную форму Капли. В отсутствии внешних сил, когда действуют только межмолекулярные силы (например, в условиях невесомости (См. Невесомость)), Ж. приобретает форму шара. Влияние поверхностного натяжения на равновесие и движение свободной поверхности Ж., границ Ж. с твёрдыми телами или границ между несмешивающимися Ж. относится к области капиллярных явлений (См. Капиллярные явления).
         Фазовое состояние вещества зависит от физических условий, в которых оно находится, главным образом от температуры Т и давления р. Характерной определяющей величиной является зависящее от температуры и давления отношение ε(Т, р) средней потенциальной энергии взаимодействия молекул к их средней кинетической энергии. Для твёрдых тел ε (Т, р) >> 1; это значит, что силы межмолекулярного взаимодействия велики и удерживают молекулы (атомы, ионы) вблизи равновесных положений — узлов кристаллической решётки, несмотря на тепловое движение частиц. В твёрдых телах тепловое движение имеет характер коллективных колебаний атомов (ионов) около узлов кристаллической решётки.
         В газах осуществляется обратный предельный случай ε (Т, р) << 1; силы притяжения между молекулами недостаточны, чтобы удержать их вблизи друг от друга, вследствие чего положения и скорости молекул распределены почти хаотически.
         Для Ж. ε (Т, р)Жидкость1: интенсивности упорядочивающих межмолекулярных взаимодействий и разупорядочивающего теплового движения молекул имеют сравнимые значения, чем и определяется вся специфичность жидкого состояния вещества. Тепловое движение молекул в неметаллических Ж. состоит из сочетания коллективных колебательных движений того же типа, что и в кристаллических телах, и происходящих время от времени скачков молекул из одних временных положений равновесия (центров колебаний) в другие. Каждый скачок происходит при сообщении молекуле энергии активации, достаточной для разрыва её связей с окружающими молекулами и перехода в окружение др. молекул. В результате большого числа таких скачков молекулы Ж. более или менее быстро перемешиваются (происходит самодиффузия, которую можно наблюдать, например, методом меченых атомов). Характерные частоты скачков составляют Жидкость1011—1012 сек-—1 для низкомолекулярных Ж., много меньше для высокомолекулярных, а в отдельных случаях, например для сильно вязких Ж. и стекол, могут оказаться чрезвычайно низкими. При наличии внешней силы, сохраняющей своё направление более длительное время, чем интервалы между скачками, молекулы перемещаются в среднем в направлении этой силы. Т. о., статические или низкочастотные механические воздействия приводят к проявлению текучести Ж. как суммарному эффекту от большого числа молекулярных переходов между временными положениями равновесия. При частоте воздействий, превышающей характерные частоты молекулярных скачков, у Ж. наблюдаются упругие эффекты (например, сдвиговая упругость), типичные для твёрдых тел. Однородность и изотропность нормальных Ж. молекулярная теория Ж. объясняет отсутствием у них дальнего порядка во взаимных положениях и ориентациях молекул (см. Дальний порядок и ближний порядок). Положения и ориентации двух или более молекул, расположенных далеко друг от друга, оказываются статистически независимыми. В идеальном кристаллическом теле, как правило, существует «жёсткий» дальний порядок в расположении и ориентации молекул (атомов, ионов). В жидком кристалле дальний порядок наблюдается лишь в ориентации молекул, но он отсутствует в их расположении.
         Ж. иногда разделяют на неассоциированные и ассоциированные, в соответствии с простотой или сложностью их термодинамических свойств. Предполагается, что в ассоциированных Ж. есть сравнительно устойчивые группы молекул — комплексы, проявляющие себя как одно целое. Существование подобных комплексов в некоторых растворах доказывается прямыми физическими методами. Наличие устойчивых ассоциаций молекул в однокомпонентных Ж. недостоверно.
         Основой современных молекулярных теорий жидкого состояния послужило экспериментальное обнаружение в Ж. ближнего порядка — согласования (корреляции) во взаимных положениях и ориентациях близко расположенных групп, состоящих из 2, 3 и большего числа молекул. Эти статистической корреляции, определяющие молекулярную структуру жидкости, простираются на область протяжённостью порядка несколько межатомных расстояний и быстро исчезают для далеко расположенных друг от друга частиц (отсутствие дальнего порядка). Структурные исследования реальных Ж., позволившие установить эту особенность жидкого состояния, производятся методами рентгеновского структурного анализа (См. Рентгеновский структурный анализ) и нейтронографии (См. Нейтронография).
         По структуре и способам их описания Ж. делят на простые и сложные. К первому сравнительно малочисленному классу относят однокомпонентные атомарные жидкости. Для описания свойств таких Ж. достаточно указать лишь взаимное расположение атомов. К этому классу Ж. относятся жидкие чистые металлы, сжиженные инертные газы и (с некоторыми оговорками) Ж. с малоатомными симметричными молекулами, например CCl4. Для простых Ж. результаты рентгено-структурного или нейтронографического анализа могут быть выражены с помощью т. н. радиальной функции распределения g (r) (см. рис.). Эта функция характеризует распределение частиц вблизи произвольно выбранной частицы, т. к. значения g (r) пропорциональны вероятности нахождения двух атомов (молекул) на заданном расстоянии r друг от друга. Ход кривой g (r) наглядно показывает существование определённой упорядоченности в простой Ж. — в ближайшее окружение каждой частицы входит в среднем определённое число частиц. Для каждой Ж. детали функции g (r) незначительно меняются с изменением температуры и давления. Расстояние до первого пика определяет среднее межатомное расстояние, а по площади под первым пиком можно восстановить среднее число соседей (среднее Координационное число) атома в Ж. В большинстве случаев эти характеристики вблизи линии плавления оказываются близкими к кратчайшему межатомному расстоянию и координационному числу в соответствующем кристалле. Однако, в отличие от кристалла, истинное число соседей у частицы и истинное межатомное расстояние в Ж. являются не постоянными числами, а случайными величинами, и по графику g (r) устанавливаются лишь их средние значения.
         При сильном нагревании Ж. и приближении к газовому состоянию ход функции g (r) постепенно сглаживается соответственно уменьшению степени ближнего порядка. В разреженном газе g (r)≈1.
         Для сложных Ж. п для жидких смесей расшифровка рентгенограмм более сложна и во многих случаях полностью не может быть осуществлена. Исключение составляет Вода и некоторые др. низкомолекулярные Ж., для которых имеются довольно полные исследования и описания их статистической структуры.
         Теория кинетических и динамических свойств Ж. (диффузии, вязкости и т. д.) разработана менее полно, чем равновесных свойств (теплоёмкости и др.). Динамическая теория жидкого состояния весьма сложна и пока не получила достаточного развития. В теории Ж. большое развитие получили численные методы, позволяющие рассчитывать свойства простых Ж. с помощью быстродействующих вычислительных машин. Наибольший интерес представляет метод молекулярной динамики, непосредственно моделирующий на вычислительной машине совместное тепловое движение большого числа молекул при заданном законе их взаимодействия и по прослеженным траекториям многих отдельных частиц восстанавливающий все необходимые статистические сведения о системе. Таким путём получены точные теоретические результаты относительно структуры и термодинамических свойств простых неметаллических Ж. Отдельную и ещё не решенную проблему составляет вопрос о структуре и свойствах простых Ж. в непосредственной окрестности критической точки (См. Критическая точка). Некоторые успехи были здесь достигнуты в последнее время методами теории подобия. В целом проблема критических явлений (См. Критические явления) для чистых Ж. и смесей остаётся ещё недостаточно выясненной.
         Отдельную проблему составляет вопрос о структуре и свойствах жидких металлов (См. Жидкие металлы), на которые значительное влияние оказывают имеющиеся в них коллективизированные электроны. Несмотря на некоторые успехи, полной электронной теории жидких металлов ещё не существует. Значительные (пока ещё не преодоленные) трудности встретились при объяснении свойств жидких полупроводников (См. Жидкие полупроводники).
         Основные направления исследований жидкого состояния. Многочисленные макроскопические свойства Ж. изучаются и описываются методами различных разделов механики, физики и физической химии. Равновесные механические и тепловые свойства Ж. (сжимаемость, теплоёмкость и др.) изучаются термодинамическими методами. Важнейшей задачей является нахождение уравнения состояния (См. Уравнение состояния) для давления и энергии как функции от плотности и температуры, а в случае растворов — и от концентраций компонентов. Знание уравнения состояния позволяет методами термодинамики установить многочисленные связи между различными механическими и тепловыми характеристиками Ж. Имеется большое количество эмпирических, полуэмпирических и приближённых теоретических уравнений состояния для различных индивидуальных жидкостей и их групп.
         Неравновесные тепловые и механические процессы в Ж. (например, диффузия, теплопроводность, электропроводность и др.), особенно в смесях и при наличии химических реакций, изучаются методами термодинамики необратимых процессов (См. Необратимые процессы).
         Механические движения Ж., рассматриваемых как сплошные среды, изучаются в гидродинамике (См. Гидродинамика). Важнейшее значение имеет Навье — Стокса уравнение (См. Навье - Стокса уравнения), описывающее движение вязкой Ж. У т. н. ньютоновских Ж. (вода, низкомолекулярные органические Ж., расплавы солей и др.) вязкость не зависит от режима течения (в условиях ламинарного течения (См. Ламинарное течение), когда Рейнольдса число R < Rkpитич.), в этом случае вязкость является физико-химической постоянной, определяемой молекулярной природой Ж. и её состоянием (температурой и давлением). У неньютоновских (структурно-вязких) Ж. вязкость зависит от режима течения даже при малых числах Рейнольдса (жидкие полимеры, стекла в интервале размягчения, эмульсии и др.). Свойства неньютоновских Ж. изучает Реология. Специфические особенности течения жидких металлов, связанные с их электропроводностью и лёгкой подверженностью влиянию магнитных полей, изучаются в магнитной гидродинамике (См. Магнитная гидродинамика). Приложения методов гидродинамики к задачам молекулярной физики жидкостей изучаются в физико-химической гидродинамике.
         Лит.: Френкель Я. И., Собрание избранных трудов, т. 3, М., 1959; Фишер И.3., Статистическая теория жидкостей, М., 1961; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Механика сплошных сред, М., 1953; Фабелинский И. Л., Молекулярное рассеяние света, М., 1965; Скрышевский А. Ф., Рентгенография жидкостей, К., 1966; Физика простых жидкостей. Экспериментальные исследования, пер. с англ., М., 1972 [в печати].
         И. З. Фишер.
        ЖИДКОСТЬ фото
        Вид радиальной функции распределения g(r) для жидкого натрия (в условных единицах): а — распределение частиц в зависимости от расстояния r; б — число частиц в тонком сферическом слое как функция расстояния r. Пунктиром показано распределение молекул при отсутствии упорядоченности в их расположении (газ). Вертикальные отрезки — положения атомов в кристаллическом натрии, числа при них — количество атомов в соответствующих координационных сферах (т. н. координационные числа).

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

ЖИДОВСТВУЮЩИЕ →← ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Смотреть что такое ЖИДКОСТЬ в других словарях:

ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ, -и, ж. 1. см. жидкий. 2. Вещество, обладающее свойством течьи принимать форму сосуда, в к-рый оно выливается. О прил. жидкостный, -ая,-ое (спец.). Ж. двигатель (на жидком топливе).... смотреть

ЖИДКОСТЬ

жидкость ж. 1) Вещество, обладающее свойством течь и принимающее форму сосуда, в котором находится. 2) разг. Отвлеч. сущ. по знач. прил.: жидкий (2-5).<br><br><br>... смотреть

ЖИДКОСТЬ

жидкость ж.liquid; fluid меры жидкостей — liquid measures

ЖИДКОСТЬ

жидкость транссудат, пасока, эмульсол, влага, ликвор, раствор, водянистость Словарь русских синонимов. жидкость влага Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык.З. Е. Александрова.2011. жидкость сущ., кол-во синонимов: 36 • автожидкость (1) • адиподинитрил (2) • акванол (1) • анилин (7) • бандолин (3) • вермель (2) • влага (10) • водянистость (7) • всачиво (2) • гексан (4) • гидрожидкость (1) • запивка (1) • зарин (3) • изопрен (2) • ихор (4) • карболинеум (2) • клерс (1) • креозот (3) • лизол (1) • ликвор (1) • лосьон (4) • морилка (3) • наножидкость (1) • незамерзайка (1) • оксазол (1) • падь (15) • пасока (4) • раствор (35) • сероуглерод (1) • спецжидкость (1) • супернанант (1) • тосол (1) • транссудат (2) • фурфурол (3) • хлорал (2) • эмульсол (1) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, зарин, изопрен, ихор, карболинеум, клерс, креозот, лизол, ликвор, лосьон, морилка, наножидкость, незамерзайка, оксазол, пасока, раствор, сероуглерод, спецжидкость, супернанант, тосол, транссудат, фурфурол, хлорал, эмульсол... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ, агрегатное состояние вещества, промежуточное между твёрдым и газообразным состояниями. Ж., сохраняя отд. черты как твёрдого тела, так и газ... смотреть

ЖИДКОСТЬ

агрегатное состояние в-ва, промежуточное между твёрдым и газообразным. Ж. присущи нек-рые черты твёрдого тела (сохраняет свой объём, образует п... смотреть

ЖИДКОСТЬ

агрегатное состояние в-ва, промежуточное между твердым и газообразным. Жидкие тела текучи, не обладают определенной формой, могут образовывать своб. пов-сть и стремятся сохранить свой объем. На термодинамич. <i> диаграмме состояний</i> однокомпонентного (чистого) в-ва Ж. соответствует область между линиями кристаллизации и испарения. При давлениях и т-рах выше критич. значений <i> р <sub> к</sub></i> и <i> Т <sub> к</sub></i> по своим св-вам Ж. и газ не различаются (см. <i>Критическое состояние</i>).<i></i> Возможно существование термодинамически неустойчивой, т. наз. метастабильной, Ж., перегретой выше т. кип. или переохлажденной ниже т. заст. при данном давлении. Аморфные твердые тела (стекла) обычно рассматриваются как переохлажденные Ж. с очень малой текучестью. Мн. в-ва имеют промежут. состояние между Ж. и твердой кристаллич. фазой, в к-ром в-во отличается от Ж. анизотропией св-в, а от кристаллов -текучестью (см. <i>Жидкие кристаллы</i>). В данной статье рассматриваются однокомпонентные (чистые) Ж.; о двух- и многокомпонентных Ж. см. в ст. <i>Растворы.</i> Важнейшие св-ва чистых Ж. в состоянии термодинамич. равновесия: плотность <i>d,</i> термический коэф. объемного расширения a<sub>V</sub>,<i></i> коэф. изотермич. сжимаемости b<sub>T</sub>, теплоемкости С <sub> р</sub> и С <sub>V</sub><i></i> при постоянных давлении и объеме соотв., энтальпия испарения DH<sub> исп</sub>, поверхностное натяжение g, диэлектрич. проницаемость e, магн. восприимчивость c показатель преломления <i> п.</i> Процессы переноса в Ж. характеризуются коэф. вязкости h, теплопроводности l и самодиффузии <i>D.</i> Св-ва Ж. вдали от критич. точки значительно слабее зависят от давления, чем от т-ры. Это часто позволяет пренебречь различием в св-вах Ж., измеренных при атм. давлении и при давлении насыщ. пара, и представить их только как ф-ции т-ры. С ростом т-ры у большинства Ж. <i>d,</i>DH<sub> исп</sub>, e, g, пи особенно резко h и l уменьшаются, а a<sub>V</sub>,<i></i>b<sub>T</sub>, <i> С <sub> р</sub></i> и Dвозрастают.Такое поведение характерно для т. наз. нормальных Ж. По мере приближения к критич. давлению св-ва Ж. начинают заметно изменяться с давлением. Это, в первую очередь, связано с зависимостью плотности dот т-ры и давления, устанавливаемой термическим <i> уравнением состояния.</i> Подобие термодинамич. св-в отдельных групп нормальных Ж. (напр., членов одного гомологич. ряда) является основанием для вывода эмпирич. <i> соответственных состояний закона.</i> От нормальных Ж. отличают т. наз. ассоциированные Ж. (вода, спирты и т. п.), обладающие высокими значениями т. кип., DH<sub> исп</sub>, e, dи др. св-в; жидкие металлы и полупроводники, для к-рых характерна высокая электрич. проводимость; расплавы солей, характеризующиеся электролитич. диссоциацией молекул с образованием катионов и анионов. Отдельную группу составляют квантовые Ж. (изотопы гелия), существующие при очень низких т-рах и проявляющие специфич. квантовые св-ва (напр., сверхтекучесть). Квантовой Ж. является жидкий гелий. Плотность нормальных Ж. при атм. давлении обычно на два-три порядка превышает плотность газа при нормальных условиях, а их сжимаемость очень мала (b<sub>T</sub> ~ 10<sup>-</sup><sup>9</sup> м <sup>2</sup>/Н). Это свидетельствует о значит. сближении молекул в Ж. Малое различие значений теплоемкости Ж. и твердых тел указывает на сходный характер теплового движения в Ж. и твердых телах. Вместе с тем вид зависимостей h и Dот т-ры говорит о более сложном характере теплового движения молекул в Ж. Считается, что молекулы Ж. совершают частые столкновения с ближайшими соседями и относительно более редкие перемещения, приводящие к смене окружения. Наличие сильного взаимного притяжения молекул обусловливает св-ва Ж. сокращать свою своб. пов-сть и охлаждаться при испарении, если отсутствует подвод тепла (соответствующие характеристики Ж. - поверхностное натяжение g и энтальпия испарения DH<sub> исп</sub>). Последняя примерно на порядок превосходит среднюю энергию теплового движения. Вблизи критич. состояния наблюдается ряд особенностей Ж.: DH<sub> исп</sub>, g, Dстремятся к нулю, а a<sub>V</sub>, b<sub>T</sub>, l, <i> С <sub> р</sub></i> и С <sub>V<i>&lt; </i></sub>-&gt; к <i></i> бесконечности. Характер изменения св-в в непосредственной близости критич. точки для большинства изученных Ж. универсален, т. е. не зависит от мол. строения Ж. (см. <i>Критические явления</i>). <br> <b> Статистическая теория Ж.</b> Совр. мол. теории Ж. основаны на экспериментально установленном наличии статистич. упорядоченности взаимного расположения ближайших друг к другу молекул - т. наз. ближнего порядка. Положения и ориентации двух или более молекул, расположенных далеко друг от друга, оказываются статистически независимыми, т. е. дальний порядок в Ж. отсутствует. Характер теплового движения молекул и составляющих их атомов, а также структура ближнего порядка, координац. числа и др. характеристики исследуются в осн. дифракционными методами - рентгеновским структурным анализом, нейтронографией, а также методами акустической и диэлектрической спектроскопии, ЯМР, ЭПР и др. Статистич. теория Ж. ставит своей целью объяснение наблюдаемых особенностей структуры и предвычисление равновесных св-в (энтальпии, энтропии, поверхностного натяжения и др.) и динамич. св-в (вязкости, самодиффузии, поглощения звука и т. п.), исходя из законов движения и взаимод. частиц (атомов, молекул, своб. радикалов, ионов). С позиций этой теории чистые Ж. подразделяют на классические и квантовые - согласно законам, к-рым подчиняется движение частиц, и на ряд классов в соответствии с видами межчастичных сил, к-рые действуют в Ж.: 1) простые Ж.; к ним относят сжиженные благородные газы, жидкие металлы Na, Au, Sn и т. д., нек-рые мол. Ж. с молекулами, близкими к сферически симметричным (напр., СН <sub>4</sub>, SF<sub>6</sub>). Между частицами в простых Ж. действуют центр. силы: обменное отталкивание на малых расстояниях и слабое дисперсионное притяжение на больших (см. <i> Обменное взаимодействие. Дисперсионное взаимодействие</i>).<i></i>2) Неполярные молекулярные Ж. (N<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>, CS<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, С <sub>6</sub> Н <sub>6</sub>, ...), к-рые отличаются от простых Ж. нецентральным характером отталкивания частиц, а также анизотропией сил взаимного притяжения, включающего дисперсионное и квадруполь-квадрупольное электростатич. взаимодействия. 3) Полярные Ж. (SO<sub>2</sub>, CF<sub>3</sub>Cl, C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Br и т. п.) с диполь-дипольным, диполь-квадрупольным и другими нецентральными электростатич. вкладами во взаимодействие молекул. В полярных Ж. существенную роль играет индукционное взаимод., связанное с взаимной поляризацией молекул. 4) Ассоциированные Ж.; к ним принадлежат, в частности, полярные Ж., молекулы к-рых взаимодействуют друг с другом с образованием <i> водородных связей</i> (спирты, амины, карбоновые к-ты, вода). Предполагается, что в таких Ж. существуют сравнительно устойчивые группы частиц - комплексы. 5) Ж., частицы к-рых обладают незамкнутыми электронными оболочками (NO, NO<sub>2</sub>, AlCl<sub>3</sub>, Si, Ge, S и т. п.) и могут вступать в валентное взаимод. друг с другом. Их наз. реагирующими Ж., поскольку в них происходит образование и разрыв ковалентных и др. хим. связей. Полимерные Ж., а также Ж. со сплошной сеткой ковалентных связей (напр., SiO<sub>2</sub>) обычно рассматриваются как предельный случай реагирующих Ж. Наиб. успехи достигнуты статистич. теорией в изучении простых Ж. Для вычисления их термодинамич. ф-ций достаточно знать потенц. энергию парного взаимод. частиц и радиальную ф-цию распределения, задающую плотность вероятности нахождения двух частиц на определенном расстоянии друг от друга. Энергия парного взаимод. обычно определяется модельными потенциалами, напр. Леннард-Джонса (см. <i>Межмолекулярные взаимодействия</i>).<i></i> Ф-ции распределения вычисляют, решая приближенные интегральные ур-ния, либо определяют на основе эксперим. структурных исследований. Большое развитие получили расчетные методы численного эксперимента - Монте-Карло и <i> молекулярной динамики.</i> Метод Монте-Карло позволяет вычислять с помощью ЭВМ структурные характеристики и определять термодинамич. св-ва модельных Ж. с заданным законом взаимод. частиц. С помощью метода мол. динамики можно, помимо этого, изучать характер совместного теплового движения большого числа частиц и моделировать динамич. поведение Ж., т. е. определять коэф. переноса h, l и <i>D.</i> Методами численного эксперимента установлено, что структура ближнего порядка простых Ж. при заданной плотности определяется в осн. силами межмол. отталкивания. Это позволяет с успехом применять для расчета св-в простых, а также молекулярных и полярных Ж. термодинамич. теорию возмущений. В качестве начального приближения используют термодинамич. ф-ции, вычисленные для модельных систем сферически симметричных либо жестких несферич. частиц без взаимного притяжения, а вклад последнего учитывается как возмущение. Для практич. вычислений широко используются также модельные решеточные теории - своб. объема, дырочные, кластерные и др., основанные на представлении о квазикристаллич. строении Ж. Каждая частица считается движущейся независимо от других в нек-ром силовом поле, обусловленном взаимод. с остальными частицами, находящимися в узлах пространств решетки. Это поле ограничивает возможность перемещения частицы пределами определенной ячейки; разность объемов ячейки и самой частицы представляет собой своб. объем ячейки, а сумма этих величин - свободный объем всей Ж. Понятие о своб. объеме оказывается полезным при рассмотрении процессов переноса в нек-рых Ж. Дальнейшим развитием решеточных теорий являются т. наз. дырочные теории, допускающие возможность отсутствия частиц в нек-рых ячейках. Несмотря на то что решеточные теории переоценивают упорядоченность Ж., многие св-ва Ж. (плотность, внутр. энергия и др.) передаются ими при правильном выборе параметров модели удовлетворительно. Для объяснения поведения реагирующих и ассоциированных Ж. учитывают влияние на их структуру короткодействующих насыщаемых (т. е. локализованных между отдельными парами частиц) сил притяжения. Это влияние выражается в образовании различных связанных групп частиц: от димеров, тримеров и т. д. до цепочек, слоев и целых пространств. структур, обусловленных кoвалентными либо водородными связями. Равновесные концентрации димеров, тримеров и т. п. могут быть определены на основе закона действующих масс, а св-ва Ж. рассчитаны как св-ва жидкой смеси мономерных, димерных и др. молекул, находящейся в хим. равновесии. В практич. расчетах применяют т. наз. квазихимические модели, в к-рых константы равновесия не вычисляются, а рассматриваются как параметры. Такой подход оказывается полезным при описании как чистых Ж., так и р-ров. В ряде случаев выделение отдельных ассоциатов либо соединений невозможно и вся Ж. становится одним "ассоциатом", в к-ром происходит образование и разрыв водородных или ковалентных связей (напр., SiO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O при низких т-рах; см. также <i>Вода</i>).<i></i> Последовательная статистич. теория таких Ж. пока далека от завершения; для исследования широко используют численные эксперименты, а также методы статистич. геометрии, основанные на моделях случайных сеток, и нек-рые другие. Из-за сложного характера теплового движения частиц Ж. теория их динамич. св-в развита недостаточно. Процессы переноса качественно верно описывает теория Энскога, основанная на модели твердых сфер. Она позволяет выразить h, l, и D простых Ж. через их значения в газовой фазе и термодинамич. св-ва Ж. Находит применение и т. наз. структурная теория Эйринга, основанная на условном выделении в Ж. "газоподобных" и "твердоподобных" областей и соответствующей интерполяции св-в Ж. между св-вами газа и твердого тела. <br> <b> Влияние жидкой среды на протекание химических процессов </b> может быть весьма значительным (см. <i>Клетки эффект</i>).<i></i> Направление, в к-ром смещается хим. равновесие при перeходе реагирующей смеси из газовой фазы в Ж., зависит от того, как изменяет введение реагентов структуру Ж. В нормальных Ж. равновесие смещается в сторону образования более компактных реагентов, т. е. молекул с меньшим собственным объемом. Изохорный тепловой эффект хим. р-ций мало изменяется при переходе из газовой фазы в Ж., т. к. энергия разрыва хим. связи обычно значительно превышает энергию взаимод. реагентов с молекулами Ж. Изменение изобарного теплового эффекта хим. р-ции м. б. значительным, т. к. оно связано со смещением равновесия при тепловом расширении Ж. Полярные и ассоциированные Ж. с высокими значениями Е способны значительно смещать равновесие электролитич. диссоциации и перестраивать локальную структуру вблизи растворенного иона (см. <i>Сольватация</i>)<i>.</i> <i> Лит.:</i> Фишер И. 3., Статистическая теория жидкостей. М., 1961; Скрипов В. П., Метастабильная жидкость. М., 1972; Френкель Я. И., Кинетическая теория жидкостей. Л., 1975; Крокстон К., Физика жидкого состояния, пер. с англ., М., 1978; Скрышевский А. Ф., Структурный анализ жидкостей и аморфных тел, 2 изд., М., 1980; Резибуа П., де Ленер М., Классическая кинетическая теория жидкостей и газов, пер. с англ.. М., 1980; Займан Дж., Модели беспорядка, пер. с англ., М., 1982. <i> Е. С. Якуб.</i> <p><br></p><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, зарин, изопрен, ихор, карболинеум, клерс, креозот, лизол, ликвор, лосьон, морилка, наножидкость, незамерзайка, оксазол, пасока, раствор, сероуглерод, спецжидкость, супернанант, тосол, транссудат, фурфурол, хлорал, эмульсол </div><br><br>... смотреть

ЖИДКОСТЬ

fluid, liquid, liquor* * *жи́дкость ж. 1. (агрегатное состояние вещества) liquidжи́дкость принима́ет фо́рму сосу́да, в кото́ром она́ нахо́дится — a l... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ж.liquid, fluid- адронная жидкость- анизотропная жидкость- аномальновязкая жидкость- анотропная жидкость- ассоциированная жидкость- атомарная жидкость-... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ж. liquido m; fluido m ( см. тж жидкости) - агрессивная жидкость- активная жидкость- амортизаторная жидкость- анизотропная жидкость- анодная жидкость-... смотреть

ЖИДКОСТЬ

жи́дкость сущ., ж., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? жи́дкости, чему? жи́дкости, (вижу) что? жи́дкость, чем? жи́дкостью, о чём? о жи́дкост... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ, состояние ВЕЩЕСТВА, промежуточное между твердым и газообразным. Жидкость имеет относительно фиксированный объем, однако, может растекаться, п... смотреть

ЖИДКОСТЬ

Жидкость – жидкое вещество с абсолютным давлением испарения не выше 300 кПа при 50°С. или другим давлением, установленным компетентным органом. [... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ЖИ́ДКОСТЬ (жит-), и, ж.1.Свойство и состояние жидкого.Для жидкости молока, козье масло хорошим быть не может. ФЭ 248. Когда оно послѣ плавленья застыв... смотреть

ЖИДКОСТЬ

1) fluid2) liquid3) liquor– амортизаторная жидкость– анизотропная жидкость– ассоциированная жидкость– белильная жидкость– варочная жидкость– вязкая жид... смотреть

ЖИДКОСТЬ

вещество в конденсированном агрегатном состоянии, промежуточном между твердым и газообразным. Подобно твердому телу, ж. Обладает большой плотностью, малой сжимаемостью (сохраняет свой объем) и определенной прочностью на разрыв; подобно газу, не обладает упругостью формы, принимая форму сосуда, в котором находится. Характерная специфическая особенность Ж. текучесть, обусловлена статистическими тепловыми перескоками молекул из одного положения равновесия в другое. Вещество является ж. При давлениях, больших давления в тройной точке, и в интервале температур от точки кристаллизации до точки кипения. Различие между жидким и газообразным состояниями вещества исчезает в критическом состоянии. Структура и физические свойства Ж. Зависят от химической природы образующих ее частиц и характера сил связи, действующих между ними. Этим, напр., объясняются особые свойства поверхностного слоя ж. Различают однокомпонентные (чистые) ж. И многокомпонентные жидкие смеси (растворы). Как правило, вещество имеет одну жидкую модификацию, исключение составляют жидкие кристаллы и квантовые жидкости, имеющие по две фазы. Нормально ж. Макроскопически однородны и изотропны в отсутствие внешних воздействий, что объясняется отсутствием какой-л. Упорядоченности в расположении частиц на больших (по сравнению с межмолекулярными) расстояниях (для ж. В отличие от твердых тел характерен ближний порядок в расположении частиц). Аморфные твердые тела (стекла, смолы, глины и др.) Являются переохлажденными ж.... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ж.fluid; liquidтормозная жидкость на гликолевой основе — glycol-based brake fluidтормозная жидкость на основе минеральных масел — mineral-oil-based bra... смотреть

ЖИДКОСТЬ

▲ текучее ↑ имеющий, неспособность, сжимать жидкость - несжимаемое текучее состояние;подобно твердому телу, сохраняет свой объем, образует поверхност... смотреть

ЖИДКОСТЬ

Жидкость вовнутрь. Жарг. мол. Шутл. Водка. Максимов, 131.Обжигающая (сухая) жидкость. Жарг. мол. Шутл. Водка. Максимов, 131.Тормозная жидкость. Жарг. м... смотреть

ЖИДКОСТЬ

агрегатное состояние в-ва, сочетающее в себе черты тв. состояния (сохранение объёма, определ. прочность на разрыв) и газообразного (изменчивость формы)... смотреть

ЖИДКОСТЬ

-и, ж. 1.Вещество, обладающее свойством течь и принимать форму сосуда, в котором оно находится.Сосуд с жидкостью. 2. Свойство по прил. жидкий (в 3 и ... смотреть

ЖИДКОСТЬ

техн., физ. 1) рідина́, те́чиво - антифрикционная жидкость - белильная жидкость - закалочная жидкость - идеальная жидкость - иммерсионная жидкость - капельная жидкость - летучая жидкость - незамерзающая жидкость - несжимаемая жидкость - охлаждающая жидкость - паяльная жидкость - переохлаждённая жидкость - промывочная жидкость - рабочая жидкость - сжимаемая жидкость - смазочная жидкость - тормозная жидкость - уплотняющая жидкость - фазовая жидкость - чистящая жидкость 2) (свойство) рі́дкість, -кості 3) (слабость) сла́бкість, -кості Синонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, зарин, изопрен, ихор, карболинеум, клерс, креозот, лизол, ликвор, лосьон, морилка, наножидкость, незамерзайка, оксазол, пасока, раствор, сероуглерод, спецжидкость, супернанант, тосол, транссудат, фурфурол, хлорал, эмульсол... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ, агрегатное состояние вещества, промежуточное между твердым и газообразным. Жидкость обладает свойством текучести, принимает форму сосуда, в который налита, обладает упругими свойствами и т.д. Частицы жидкости (молекулы, атомы) более упорядочены, чем частицы газа, но не расположены строго определенным образом, как в кристаллах (исключение составляют растворы некоторых органических веществ - жидкие кристаллы). Кинетическая энергия частиц жидкости сравнима с потенциальной энергией их взаимодействия. Их движение состоит из колебаний около положений равновесия и редких перескоков из одного такого положения в другое. При наличии внешних воздействий такие перескоки происходят преимущественно в направлении внешней силы. Этим объясняется текучесть жидкости. <br>... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ж. fluid, liquor, liquid— аллантоисная жидкость - амниотическая жидкость - антисептическая жидкость - ароматическая жидкость - асцитическая жидкость - ... смотреть

ЖИДКОСТЬ

, агрегатное состояние вещества, промежуточное между твердым и газообразным. Жидкость обладает свойством текучести, принимает форму сосуда, в который налита, обладает упругими свойствами и т.д. Частицы жидкости (молекулы, атомы) более упорядочены, чем частицы газа, но не расположены строго определенным образом, как в кристаллах (исключение составляют растворы некоторых органических веществ - жидкие кристаллы). Кинетическая энергия частиц жидкости сравнима с потенциальной энергией их взаимодействия. Их движение состоит из колебаний около положений равновесия и редких перескоков из одного такого положения в другое. При наличии внешних воздействий такие перескоки происходят преимущественно в направлении внешней силы. Этим объясняется текучесть жидкости.... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ж.Flüssigkeit f- амортизаторная жидкость- жидкость для гидросистем- жидкость для омывания стекла- низкозамерзающая жидкость- охлаждающая жидкость- пром... смотреть

ЖИДКОСТЬ

1) Орфографическая запись слова: жидкость2) Ударение в слове: ж`идкость3) Деление слова на слоги (перенос слова): жидкость4) Фонетическая транскрипция ... смотреть

ЖИДКОСТЬ

(3 ж), Р., Д., Пр. жи/дкости; мн. жи/дкости, Р. жи/дкостейСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистос... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ж.liquide mжидкости и газы — fluides m plСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гекс... смотреть

ЖИДКОСТЬ

1) líquido; 2) fluido количество жидкости, подаваемое насосом за один ход поршня жидкость, агрессивная жидкость, амортизаторная жидкость, вспененная жидкость, высококипящая жидкость, виэкая жидкость, вязкоупругая жидкость, гомогенная жидкость, горючая жидкость, закалочная жидкость, идеальная жидкость, индикаторная жидкость, незамерзающая жидкость, несжимаемая жидкость, низкозамерзающая жидкость, обезжиривающая жидкость, окрашивающая жидкость, охлаждающая жидкость, промывочная жидкость, пропиточная жидкость, противообледенительная жидкость, рабочая жидкость, смазывающе-охлаждающая жидкость, тормозная... смотреть

ЖИДКОСТЬ

жlíquido m; (звука) debilidade f; (мускулов) frouxidão fСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость... смотреть

ЖИДКОСТЬ

жFlüssigkeit fжидкость для снятия лака — Lackentferner mСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость... смотреть

ЖИДКОСТЬ

жи́дкость, жи́дкости, жи́дкости, жи́дкостей, жи́дкости, жи́дкостям, жи́дкость, жи́дкости, жи́дкостью, жи́дкостями, жи́дкости, жи́дкостях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, зарин, изопрен, ихор, карболинеум, клерс, креозот, лизол, ликвор, лосьон, морилка, наножидкость, незамерзайка, оксазол, пасока, раствор, сероуглерод, спецжидкость, супернанант, тосол, транссудат, фурфурол, хлорал, эмульсол... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ, агрегатное состояние вещества, сочетающее в себе черты твердого состояния (сохранение объема, определенная прочность на разрыв) и газообразного (изменчивость формы). Для жидкости характерны ближний порядок в расположении частиц (молекул, атомов) и малое различие в кинетической энергии теплового движения молекул и их потенциальной энергии взаимодействия. Тепловое движение молекул жидкости состоит из колебаний около положений равновесия и сравнительно редких перескоков из одного равновесного положения в другое, с этим связана текучесть жидкости.<br><br><br>... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ - агрегатное состояние вещества, сочетающее в себе черты твердого состояния (сохранение объема, определенная прочность на разрыв) и газообразного (изменчивость формы). Для жидкости характерны ближний порядок в расположении частиц (молекул, атомов) и малое различие в кинетической энергии теплового движения молекул и их потенциальной энергии взаимодействия. Тепловое движение молекул жидкости состоит из колебаний около положений равновесия и сравнительно редких перескоков из одного равновесного положения в другое, с этим связана текучесть жидкости.<br>... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ , агрегатное состояние вещества, сочетающее в себе черты твердого состояния (сохранение объема, определенная прочность на разрыв) и газообразного (изменчивость формы). Для жидкости характерны ближний порядок в расположении частиц (молекул, атомов) и малое различие в кинетической энергии теплового движения молекул и их потенциальной энергии взаимодействия. Тепловое движение молекул жидкости состоит из колебаний около положений равновесия и сравнительно редких перескоков из одного равновесного положения в другое, с этим связана текучесть жидкости.... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ, агрегатное состояние вещества, сочетающее в себе черты твердого состояния (сохранение объема, определенная прочность на разрыв) и газообразного (изменчивость формы). Для жидкости характерны ближний порядок в расположении частиц (молекул, атомов) и малое различие в кинетической энергии теплового движения молекул и их потенциальной энергии взаимодействия. Тепловое движение молекул жидкости состоит из колебаний около положений равновесия и сравнительно редких перескоков из одного равновесного положения в другое, с этим связана текучесть жидкости.... смотреть

ЖИДКОСТЬ

жидкостьנוֹזֵל ז'* * *זךנוזלנוזלינזילСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, ... смотреть

ЖИДКОСТЬ

[fluid, liquid] — агрегатное состояние вещества, промежуточное между твердым и газообразным. Жидкость, сохраняя отдельные характеристики как твердого тела, так и газа, обладает рядом только ей присущих особенностей, из которых наиболее важная — текучесть. По химическому составу различают однокомпонентные, или чистые, жидкости и двух или многокомпонентные жидкие смеси (растворы): <br><br><br>Смотри также:<br> — проникающая жидкость<br> — идеальная жидкость<br> — охлаждающая жидкость<br> — смазывающе-охлаждающая жидкость<br>... смотреть

ЖИДКОСТЬ

sıvı* * *жsıvıСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, зарин, и... смотреть

ЖИДКОСТЬ

f.liquid, fluidСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, зарин, ... смотреть

ЖИДКОСТЬ

folyadék* * *жfolyadékСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, ... смотреть

ЖИДКОСТЬ

f Flüssigkeit f амниотическая жидкостьасцитическая жидкостьжидкость внутреннего ухавнутриглазная жидкостьводяночная жидкостьгнойная жидкостьгрыжевая жидкостьдезинфицирующая жидкостькровезамещающая жидкостьнадосадочная жидкостьоколоплодная жидкостьотёчная жидкостьперикардиальная жидкостьперицеллюлярная жидкостьплевральная жидкостьполученная при пункции жидкостьпромывная жидкостьсерозная жидкостьсиновиальная жидкостьтканевая жидкостьцереброспинальная жидкостьэкстраваскулярная жидкость... смотреть

ЖИДКОСТЬ

жидкость ж Flüssigkeit f c жидкость для снятия лака Lackentferner m 1dСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага... смотреть

ЖИДКОСТЬ

1) (качество) рідкість (р. -кости); 2) (вещество) рідина, течиво, плин (р. -ну), теч (р. -чи); водиця, -чка. [Висмикнула чіп, - прозора злотиста рідина цівкою впала на дно (Коцюб.). Вода - течиво. Рудий плин з неприємним духом, який звуть кам'яновугляним дьогтем (Троян.). Візьмемо тепер дві течі: одну густішу, а другу рідшу - молоко і воду. Пані дала йому порохна проти бліх та водиці проти тарганів. Повна шахва пляшок, і в кожній плящині инша водичка].... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ж'идкость, -иСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, зарин, из... смотреть

ЖИДКОСТЬ

вадкасць, -ці- жидкость агрессивная- жидкость буферная- жидкость вязкая- жидкость дефектоскопическая- жидкость инфузионная- жидкость кремнийорганическа... смотреть

ЖИДКОСТЬ

fluidСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, зарин, изопрен, и... смотреть

ЖИДКОСТЬ

液体 yètǐ, 流质 liúzhìСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, зари... смотреть

ЖИДКОСТЬ

жидкостьFlüssigkeitСинонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, зар... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ж. liquido m Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: автожидкость, адиподинитрил, акванол, анилин, бандолин, вермель, влага, водянистость, всачиво, гексан, гидрожидкость, зарин, изопрен, ихор, карболинеум, клерс, креозот, лизол, ликвор, лосьон, морилка, наножидкость, незамерзайка, оксазол, пасока, раствор, сероуглерод, спецжидкость, супернанант, тосол, транссудат, фурфурол, хлорал, эмульсол... смотреть

ЖИДКОСТЬ

корень - ЖИДК; суффикс - ОСТЬ; нулевое окончание;Основа слова: ЖИДКОСТЬВычисленный способ образования слова: Суффиксальный∩ - ЖИДК; ∧ - ОСТЬ; ⏰Слово Жи... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ж.1) (вещество) líquido mмеры жидкостей — medidas para líquidos2) разг. (слабость) debilidad f

ЖИДКОСТЬ

Жи́дкостьmaji мн., giligili (-), kimiminiko (vi-), kitu kiowevu (vi-), majimaji мн., miminiko (ma-);густа́я и́ли кле́йкая жи́дкость (слюна, слизь и т. ... смотреть

ЖИДКОСТЬ

Откид Ось Ость Ост Окь Оксид Окись Ожить Ожик Кси Кот Кость Косить Кос Код Кито Сжить Кит Кисть Киот Сижок Кдж Исток Истод Сито Иск Икт Икс Икос Идо Жск Скид Скит Жок Жить Жито Скот Жисть Сок Стик Стоик Сток Жидкость Жидко Жид Дск Тис Дот Докт Док Дожить Дож Дит Дико Джитс Ток Джо Дикость Дикт Диск Диско Дист Тож Тик... смотреть

ЖИДКОСТЬ

сущ. жен. родавещество1. вещество, обладающее свойством течь и принимать форму сосуда, в котором находитсярідина2. качество, свойстворідкістьбезсиліст... смотреть

ЖИДКОСТЬ

f; ks жидкийnesteжидкость для мытья посуды — astianpesuaineжидкость для снятия лака — kynsilakan poistoaine

ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ жидкости, ж. 1. Вещество, обладающее свойством течь и принимать форму сосуда, в к-ром находится, сохраняя неизменным свой объем. Бутылка с мутной жидкостью. Жидкость от клопов. 2. только ед. Отвлеч. сущ. к жидкий во 2, 3, 4, 5 и 6 знач. (разг.). Жидкость аргументов. Жидкость волос.<br><br><br>... смотреть

ЖИДКОСТЬ

Rzeczownik жидкость f płyn m rzadkość f

ЖИДКОСТЬ

ж.liquid, fluid; физиол. humor- внутриклеточная жидкость- интрацеллюлярная жидкость- семенная жидкость- спинномозговая жидкость- стекловидная жидкость... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ж. liquide m жидкости и газы — fluides m pl

ЖИДКОСТЬ

жидкость, ж′идкость, -и, ж.1. см. жидкий.2. Вещество, обладающее свойством течь и принимать форму сосуда, в к-рый оно выливается.прил. жидкостный, -ая,... смотреть

ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ, -и, ж. 1. см. жидкий. 2. Вещество, обладающее свойством течь и принимать форму сосуда, в который оно выливается. О прилагательное жидкостный, -ая, -ое (спец.). Ж. двигатель (на жидком топливе).... смотреть

ЖИДКОСТЬ

• kapalina• kapalný• likvidní• mok• tekutina• tekutý• řídkost

ЖИДКОСТЬ

Жидкость- fluidum; (h)umor; sudor; mador; liquor; liquidum; lympha; ros, roris n; tabes, is f; latex;• летучая жидкость - liquor volatilis;

ЖИДКОСТЬ

Ударение в слове: ж`идкостьУдарение падает на букву: иБезударные гласные в слове: ж`идкость

ЖИДКОСТЬ

• skystis (2)• skystimas (2)

ЖИДКОСТЬ

жи'дкость, жи'дкости, жи'дкости, жи'дкостей, жи'дкости, жи'дкостям, жи'дкость, жи'дкости, жи'дкостью, жи'дкостями, жи'дкости, жи'дкостях

ЖИДКОСТЬ

Ж 1. maye; duru maddə; 2. mayelik, duruluq, sıyıqlıq; 3. seyrəklik; 4. məc. zəiflik; 5. məc. məzmunsuzluq.

ЖИДКОСТЬ

1) fluid 2) liquid 3) liquor

ЖИДКОСТЬ

sıvı, mayı, akıcı madde, akar madde, akışkan - гидравлическая жидкость - легковоспламеняющаяся жидкость

ЖИДКОСТЬ

Начальная форма - Жидкость, винительный падеж, единственное число, женский род, неодушевленное

ЖИДКОСТЬ

{²v'et:ska}1. vätska

ЖИДКОСТЬ

жидкость транссудат, пасока, эмульсол, влага, ликвор, раствор, водянистость

ЖИДКОСТЬ

Течност ж

ЖИДКОСТЬ

1. vedelik2. vedelus

ЖИДКОСТЬ

ж 1.сыеклык, сыекча 2.сыеклык дәрәҗәсе; ж. клея җилемнең сыеклык дәрәҗәсе

ЖИДКОСТЬ

liquide m; liqueur; fluide m

ЖИДКОСТЬ

сұйықтық;- меры жидкости сұйық заттар өлшеуіштері (литр, галлон т.б.)

ЖИДКОСТЬ

1) eau 2) fluide 3) humeur 4) liqueur 5) liquide 6) liquor

ЖИДКОСТЬ

Flotte текст., Flüssigkeit

ЖИДКОСТЬ

вадкасць, жен. рэдкасць, жен.

ЖИДКОСТЬ

Fluid, Fluidum, Flüssigkeit

ЖИДКОСТЬ

(liquor) (в фармации) любой раствор, особенно водный.

ЖИДКОСТЬ

ж. суюктук; меры жидкостей суюктуктар өлчөөсү.

ЖИДКОСТЬ

сущ.жен.шӗвек; горючие жидкости ҫунакан шӗвексем

ЖИДКОСТЬ

вадкасць ж.

ЖИДКОСТЬ

жидкость моеъ, чизи обакӣ, чизи шуррут

ЖИДКОСТЬ

жидк||остьж τό ὑγρό{ν}, τό ρευστό{ν}.

ЖИДКОСТЬ

1) Flüssigkeit 2) (Flüssigkeit) Fl

ЖИДКОСТЬ

жидкость ж`идкость, -и

ЖИДКОСТЬ

жидкость ж το υγρό, το ρευστό

ЖИДКОСТЬ

Fluid, Fluidum, Flüssigkeit

ЖИДКОСТЬ

aqua, fluid, liquid, liquor

ЖИДКОСТЬ

{N} հեղւկ ցանցառւթյւն

ЖИДКОСТЬ

1) fluido 2) liquido

ЖИДКОСТЬ

1) fluido 2) liquido

ЖИДКОСТЬ

Шингэн

ЖИДКОСТЬ

1) fluid; 2) liquid

ЖИДКОСТЬ

Вадкасць, рэдкасць

ЖИДКОСТЬ

ж. Flüssigkeit f.

ЖИДКОСТЬ

сұйық, сұйықтық

ЖИДКОСТЬ

liquor, oris m

ЖИДКОСТЬ

liquid, fluid

ЖИДКОСТЬ

вадкасць, -ці

ЖИДКОСТЬ

fluid, liquid

ЖИДКОСТЬ

шингенлик

ЖИДКОСТЬ

вадкасьць

ЖИДКОСТЬ

сұйықтық

ЖИДКОСТЬ

сұйықтық

ЖИДКОСТЬ

сұйықтық

ЖИДКОСТЬ

сұйықтық

ЖИДКОСТЬ

сұйықтық

ЖИДКОСТЬ

вадкасць

ЖИДКОСТЬ

сұйықтық

ЖИДКОСТЬ

сұйықтық

ЖИДКОСТЬ

сұйықтық

ЖИДКОСТЬ

сұйықтық

T: 255