首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
<正>求解理想气体状态变化问题需要先厘清三个状态参量:(1)理想气体的温度T——气体分子热运动的平均动能的标志,它决定了一定量的理想气体的内能;(2)理想气体的体积V——每个分子占据的空间远大于分子本身的大小;(3)理想气体的压强p——大量气体分子作用于容器壁单位面积上的平均力,它由分子的平均动能、气体分子的密集程度所决定。另外,需要牢记一定量某种气体在某一状态时的P、V、T三参量的关系PV=nRT或  相似文献   

2.
压强是热学中描述气体性质的一个重要的物理量,压强公式的推导占有十分重要的地位.在教学中,我们在既考虑分子间的相互碰撞,又考虑气体分子在重力场中的实际分布情况下,推导出了理想气体的压强公式。  相似文献   

3.
在大学物理课程中,分子物理学和热力学实际为两部分内容:气体分子运动论和热力学的物理基础。前一部分讲述了理想气体压强公式及实质,温度与分子平均平动能的关系、能均分定理及理想气体内能公式等基本内容;后一部分主要讲述热力学第一定律和热力学第二定律。在讲述这些内容时,所采用的方法与力学有很大不同。同学们在学习内容的同时,应该了解这种研究方法。  相似文献   

4.
一、理想气体的状态方程 1.理想气体 理想气体是一种科学的抽象,一个理想的物理模型。从微观角度看,理想气体分子之间没有相互作用,每个分子可以看成没有大小的弹性小球,这就是理想气体的微观模型。从宏观角度看,理想气体是在任何温度和压强下都能严格遵守气体的三个实验定律的气体。这就是理想气体的宏观模型。一般实际气体在常温、常压下,其性质很近似理想气体,故可将其视为理想气体。 2.一定质量的理想气体状态方程 气体状态方程表明了理想气体状态变化的规律,反映了一定质量的理想气体P、V、T三个状态参量间的变化关系。其关系式为  相似文献   

5.
力学的研究对象主要是质点和刚体,它们都是离散的。热学的研究对象主要是由大量分子组成的理想气体。而电磁学研究的主要对象是弥漫在整个空间的电磁场,要求的不仅是某一点的场,而是整个场的分布,因此在研究方法和处理问题的方法上就表现出区别于力学、热学的以下几个特点。  相似文献   

6.
用初等方法推导了麦克朗韦速率分布律,证明该分布律不仅适用于无外场的理想气体的平衡态,而且也适用于处在重力场中的理想气体以及非理想气体的平衡态。同时,对分布函数的归一化及求力学量平均值的积分限为什么能取分子速率为无限大作了解释和说明。  相似文献   

7.
从玻耳兹曼分布出发,推导了三维、二维和一维容器中理想气体平衡态和泻流的速率分布、特征速率.研究结果表明,不同维度泻流分子的平均能量均大于容器中分子的平均能量.利用Matlab画出麦克斯韦速率分布和泻流速率分布并进行对比.  相似文献   

8.
笔者在此介绍一种比较简单的推导理想气体压强公式的方法,供大家参考。1理论推导设一个半径为R的球形容器中,装有N个理想气体分子,都永不停息地在做无规则运动,  相似文献   

9.
本文由理想气体分子的麦克斯韦速率分布给出了波长分布,并给出三个统计平均波长。  相似文献   

10.
利用力学原理和麦克斯韦速度分布率,从分子运动理论出发,讨论了惯性系中理想气体的压强,证明了理想气体压强只决定于无规则热运动的分子对器壁的碰撞,而与系统整体的惯性运动无关.  相似文献   

11.
由麦克斯韦速率分布律推导理想气体分子按平动能的分布规律,并从几个方面讨论它与分子速率分布律的相同和不同之处.  相似文献   

12.
本文以重力场中、离心转筒中及静电场中的单原子理想气体分子为例,说明以典粒子的速度分布函数与在保守力场中的势函数无关,所以保守力场不改变经典粒子的热运动的速度分布规律。  相似文献   

13.
本文由理想气体分子地麦克斯韦速率分布给出了波长分布,并给出三个统计平均波长。  相似文献   

14.
<正>历年自主招生真题中热学部分试题涉及的主干知识点与高考考查的相同的有:分子动理论、理想气体状态方程、内能和热力学第一定律、热力学第二定律、热机循环过程等。一、以理想气体为研究对象,考查气体分子大小例1 (华约)在压强不太大,温度不太低的情况下,气体分子本身的大小比分子之间的距离小很多,因而在理想气体模型中可以忽略分子的大小。  相似文献   

15.
本文给出了理想气体分子按波长分布的规律,并给出三个统计平均波长。  相似文献   

16.
本文由理想气体分子的波长分布律给出几个特定的波长,并分析其物理意义,讨论波长分布的变化规律。  相似文献   

17.
运用麦克斯韦速率分布律,推导出理想气体分子平均相对速率与算术平均速率的关系式。  相似文献   

18.
物体表面随时向空间各个不同方向发射各种频率的光波,同时它也吸收从各个方向射来的各种频率的光波。达到平衡辐射时,空腔中应充满由各方向运动的、能量各种各样的光子所组成的光子气体。平衡热辐射的光子气体与理想气体十分类同: (1)它在空间传播也没有择优取向; ( 2 )粒子与粒子之间也没有相互作用; (3)光子气体也由各种能量的粒子所组成,不过光子都以光速运动,其能量差异来自于光子的频率不同。因此分子动理论对于理想气体的讨论方法也可应用于热辐射中。  相似文献   

19.
本给出了理想气体分子按波长分布的规律,并给出三个统计平均波长。  相似文献   

20.
所谓理想气体,可视为该气体分子的体积为零,气体分子间的作用力为零。理想气体只是一种人为的气体模型,实际上是不存在的。研究结果表明,在高温、低压的条件下,许多实际气体很接近理想气体,因此,理想气体具有十分明确的实际背景。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号