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81.
运用Virial形式的Berthelot方程,导出Berthelot气体的比热容比与声速的关系式,其它与实验测定的数值以及理想气体比热容比进行比较分析,并运用Matlab绘制出比热容比与温度的关系曲线。  相似文献   
82.
83.
84.
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   
85.
用赝势法讨论低温下非理想费米气体的排斥势占优势时的配分函数、基态压强等,并研究气体的磁化率与温度的关系,从而定量地解释了非理想费米气体具有较强磁化率的原因.  相似文献   
86.
一、什么是物理模型 物理模型一般有广义和狭义两种解释.从广义上讲,物理学中所涉及到的所有概念、各类物体及物体所处的状态和状态变化的过程等都可称为物理模型.如物质、长度、时间、空间等从狭义上讲,只有那些反映特定物理现象和物理问题的理想化实体、理想化状态、理想化过程等才叫做物理模型.如质点、理想气体、绝热过程等等.借用课本上老师的一句话来说就是:“实际问题往往是复杂的,其中包含一些非本质的枝节,物理模型就是把实际问题理想化,先略去一些次要因素,突出主要因素.”  相似文献   
87.
在一次关于理想气体状态方程的应用的习题课上中,笔者出示了如下二道习题: 例题1粗细均匀长为2L0(cm)的玻璃管竖直放置,开口端朝上,管内被长为L0(cm)的水银柱封闭着长为L0(cm)的空气柱,管中气体的温度为T0,大气压强为L0(cmHg),欲使管中的水银溢出一半,管内气体的温度至少要升高到多少?  相似文献   
88.
基于气体分子动理论和理想气体的微观模型给出理想气体的压强和温度的计算公式.由这两个公式从微观层面解释理想气体的压强和温度的本质,进而可以帮助解释和分析一些宏观物理现象.从微观角度而言,压强是大量气体分子持续不断地撞击容器器壁而形成的单位面积上的压力;温度则是大量气体分子热运动剧烈程度的宏观量度,也可用来描述气体分子的平均平动能.  相似文献   
89.
自从2002年《高中物理教学大纲》调整,把热学部分的“气体实验定律”和“理想气体状态方程”删掉后,气体压强的微观解释就成了该部分的重点内容.从宏观来讲,气体的压强由气体的体积和温度共同决定,这点比较好理解;从微观来讲,在气体压强一定的情况下,气体分子在单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数究竟与气体的体积和温度有什么关系就成了教学的重点和难点.  相似文献   
90.
张睿 《物理教师》2008,29(8):59-60
理想气体任意过程中温度的最值问题,是热学竞赛题中一个重要的问题,在解析这些问题时,必须清楚等温线的特点,必须把图像的方程与理想气体状态方程结合,必须清楚一元二次方程的特点.现举例如下:  相似文献   
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