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1.
温度越高,分子运动越剧烈,同种物质的分子平均动能越大.为什么温度相同时不同种类的分子平均动能也相等呢?笔者引导学生运用分子动理论知识,结合理想气体模型和弹性碰撞模型,从微观和统计角度,经过推导和分析认识到了温度相同的理想气体分子平均动能相等. 相似文献
2.
从热力学与统计物理两个角度建立了理想气体的物态方程,通过比较两个方程求出玻耳兹曼常量,说明宏观理论与微观理论是相互印证的. 相似文献
3.
用温熵图讨论理想气体直线过程 总被引:1,自引:0,他引:1
刘筱燕 《南昌大学学报(理科版)》1999,23(3):235-240
采用T-S坐标来处理理想气体直线过程,得出的结论远比使用P-V坐标来处理更为直观、方便:从T-S图上还能直接找到温度最高点及吸放热转折点。 相似文献
4.
5.
6.
在考虑温度对分子间吸引相互作用影响的前提下,对Cp,m-CV,m的值做了理论分析,并与实验值和引力项中没有考虑温度因子时的范德瓦耳斯方程的修正值做了比较. 相似文献
7.
基于准经典近似方法,从理论上研究了幂函数势阱中理想气体的热力学性质.得到了各热力学量的表达式,分析了幂函数势阱对系统热力学性质的影响.结果显示,玻色气体的热力学行为与外加势阱的类型密切相关,费米气体在低温极限时的行为并没有显著改变.最后,简单讨论了系统的密度分布和动量分布. 相似文献
8.
物质的原子-分子论要被全盘接受皆视能否将熟悉的物质宏观性质与个别分子特性连结起来而定,这从阿伏伽德罗(AmedeoAvogadro)提出,在相同的情形下,所有单位体积的气体分子数目相同开始。 相似文献
9.
1提出问题 可逆卡诺循环的效率η=1-T2/T1(1)是不依赖于工作物质的,但一般的普物教材均是利用理想气体作为工质而完成该式的证明,这样容易使人怀疑用其它工质是否也能得到同样的结果.下面分别由范氏气体绝热方程及熵表达式加以证明.并加以讨论. 相似文献
10.