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指出范德瓦耳斯气体与经典理想气体一样,也与热力学第三定律不相容.由此指明了考虑了粒子间相互作用的经典体系,仍与热力学第三定律不相容. 相似文献
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首先对各种范德瓦耳斯气体在同一条确定直线过程中的温度转换点和吸放热转换点进行求解,随后绘制出温度以及吸放热特性对斜率和体积的依赖关系三维图,最终找到了影响温度和吸放热转换点的因素. 相似文献
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气体在极高压强下不再遵从玻意耳定律和盖·吕萨克定律,而代之以 Levitt建议的两个经验公式 p= CeB/V及=V0+αpT.根据这两个经验公式,我们计算了在极高压强下气体的各种热力学性质,讨论了它们随压强和温度的变化趋势,并且与理想气体和范德瓦耳斯气体的情形进行了比较 相似文献
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理想气体和范氏气体压强的讨论 总被引:1,自引:1,他引:0
1引言 理想气体是一个近似模型,它忽略了分子的体积(更确切地讲,也就是分子间的斥力)和分子间的引力,模型中的分子被看成了没有体积的质点.如果气体所占的体积为V,那么V也就是每个分子可以自由活动的空间.如果把分子看作有一定体积的刚球,则每个分子能自由活动的空间就不再等于V.范德瓦耳斯就是将气体分子看成有一定体积的刚球,将理想气体状态方程加以修正,得出了范德瓦耳斯(简称范氏)气体状态方程. 相似文献
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将地球大气近似为重力场中的范德瓦耳斯气体,在绝热过程近似下导出了大气温度、压强随高度的分布,并与理想气体近似结果进行了比较分析. 相似文献
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n维粒子系统的状态函数 总被引:8,自引:3,他引:5
对能谱关系为ε=ap^s(s=1,2)的n维气体作了统一讨论,并给出了n维理想气体以及n维弱简并理想费米气体和玻色气体的状态方程及各热力学函数。 相似文献
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普通物理中讨论范德瓦耳斯方程时,从气体分子的刚球引力模型出发,考虑了实际气体分子的体积引入了改正量b。同时认为确切地讲,b是分子间斥力所引起。[1]但是,究竟改正量b和分子间斥力有什么关系,则没有说明。本文从分子的刚球引力模型出发定量的讨论了b和分子间斥力引起的压强的关系,并导出范德瓦耳斯方程。证明范氏方程中的b约等于一摩尔气体分子体积的四倍。最后用刚球引力模型对范氏气体的内能作了说明。 (一)从一个思考题谈起[2] 题目:在讨论理想气体的压强时,设想在气体内取一小截面 dA,则两边气体通过截面 dA互施压力,试从分子运动论… 相似文献
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将大气近似为范德瓦尔斯气体,用多方过程取代等温过程,推导出范德瓦尔斯气体处于多方过程时的气压公式,该式是对理想气体恒温气压公式的一种很好的修正. 相似文献
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理想气体状态方程——从经典到量子 总被引:3,自引:0,他引:3
1 经典理想气体状态方程 1662年玻意耳和1679年马略特发现气体的压强p和体积V的乘积,在温度T一定下,是一个常量,称为玻意耳-马略特定律. 相似文献
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当前在冷原子和玻色爱因斯坦凝聚(BEC)领域的一个重要问题是在Feshbach共振附近的冷费米气体如何从BEC态演变到BCS(Bardeen Schrieffer Cooper)态.本文进一步研究在Feshbach共振附近超流态的相滑移现象.通过具体的数值计算,给出了费米气体在相滑移时的粒子数密度的分布,并对不同温度下的相滑移的大小进行了分析.结果表明,相滑移现象可以作为实验上判断系统是否处于超流态的一个可行的判据.
关键词:
超流费米气体
相滑移
Feshbach共振 相似文献
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最近美国MIT的Ketterle W教授和他的同事们对超冷费米原子气体具有超流动性作出了实验论证,他们观察到在锂-6原子气体形成玻色-爱因斯坦凝结时会出现涡流运动,涡流呈现出持久的无摩擦的流动特性.Ketterle研究组用激光束将冷冻的原子固定在各自的位置上,然后再分离出若干激光光束来激发出涡流.通常玻色原子与费米原子在低温下的量子行为是很不相同的. 相似文献
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根据由赝势法得到的非理想玻色气体的自由能和状态方程,研究了相互作用对凝聚温度的影响.从热力学角度揭示了存在引力作用时定压热容量、等温压缩系数、定压膨胀系数的反常热力学特性.研究了引力作用下玻色气体系统的不稳定性,给出了不稳定性的温度判据和粒子数密度判据.
关键词:
相互作用
玻色气体
热力学性质
不稳定性判据 相似文献
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从量纲分析的观点出发讨论气体物态方程的形式.指出理想气体的物态方程由量纲特征确定到只差一常数;玻意耳气体族的物态方程族由量纲特征完全确定;还给出了非理想气体物态方程的一般形式. 相似文献