1. 6. 7 Rotující tělísko (8), (11), (13)

1. 6. 7. 1 Aparatura
Metoda rotujícího tělíska může být provedena s využitím zařízení znázorněného na obrázku 8. Schematický náčrtek měřící soustavy je znázorněn na obrázku 7.
Typické měřicí zařízení má měřicí hlavu, umístěnou v termostatované lázni (regulované s přesností na 0,1 °C). Nádobka se vzorkem je umístěna do termostatované lázně (regulované s přesností na 0,01 °C). Všechny ostatní díly zařízení jsou udržovány při vyšší teplotě, aby nedocházelo ke kondenzaci. K zařízení se připojí vakuovými ventily vysokovakuové čerpací zařízení.
Měřicí hlava se skládá z ocelové kuličky (4 - 5 mm v průměru) umístěné v trubici. Kulička je zavěšena a stabilizována v magnetickém poli obvykle s využitím kombinace trvalých magnetů a řídicích elektromagnetických cívek.
Kulička je uváděna do rotačního pohybu rotujícími magnetickými poli produkovanými cívkami. Zvedací cívky, měřící nízkou, ale trvalou zbytkovou magnetizaci kuličky, zajišťují možnost měření rotační rychlosti.

1. 6. 7. 2 Postup měření
Jakmile kulička dosáhne stanovenou rotační rychlost vo (obvykle kolem 400 otáček za sekundu), zastaví se další napájení a zahájí se zpomalování vyvolané brzdicím účinkem plynu.
Pokles rotační rychlosti je měřen jako funkce času. Vzhledem k tomu, že brzdění způsobené magnetickým závěsem je zanedbatelné ve srovnání s brzděním způsobeným plynem, je tlak par dán vztahem:
p=πCprpσ10t.1nvtvo

kde
P = tenze par (Pa)
Cp = průměrná rychlost molekul plynu
r = poloměr kuličky
ρ = hustota kuličky
ơ = koeficient tečného přenosového impulsu
(ơ = 1 pro ideálně kulatý povrch kuličky)
t = čas
Vt = rotační rychlost po čase t
vo = počáteční rotační rychlost

Rovnice může být rovněž napsána ve tvaru:
p= πCprp10σ . tn- tn-1tn . tn-1
kde tn, tn-1 jsou časy potřebné pro stanovený počet rotací N. Časové intervaly tn, tn-1 následují za sebou a tn › tn-1.
Průměrná rychlost molekul plynu cp je dána vztahem
cp=8RTπM
T = teplota
R = univerzální molární plynová konstanta
M = molární hmotnost