理想气体定律idealgaslaw
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- 1 -课题衍生 —— 理想气体状态方程和阿伏加德罗定律理想气体状态方程(ideal gas ,equation of state),也称理想气体定律或克拉伯龙方程,描述理想气体状态变化规律的方程。
质量为m ,摩尔质量为M 的理想气体,其状态参数压强p 、体积V 和绝对温度T 之间的函数关系为 pV =nRT =mRTM式中M 和n 分别是理想气体的摩尔质量和物质的量,单位分别是g·mol-1和mol ;p 为气体压强,单位Pa ;V 为气体体积,单位m 3;T 为体系绝对温度(它可由摄氏温度换算而成,即等于t ℃+273),单位K 。
R 为比例系数,单位是J·mol -1·K -1,对任意理想气体而言,R 是一定的,如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),R =8.314 41±0.000 26 J·mol -1·K -1;如果压强为大气压,体积为升,则R =0.082大气压·升/摩尔·度。
我们知道压强的产生是由于气体分子的运动对容器壁的碰撞所产生的力的效果,而分子的运动速度快慢与气体的温度有关,温度越高分子运动越剧烈,就像我们夏天特别烦躁一样。
所以压强越大,体积越小,单位体积的分子就越多,所谓人多力量大,所以压强也越大;分子数越多显然压强也就越大。
温度、体积和分子数对压强的这种影响关系,被科学家浓缩在pV =nRT 这一简单线性关系式中。
理想气体状态方程是由研究低压下气体的行为导出的。
但各气体在适用理想气体状态方程时多少有些偏差;压力越低,偏差越小,在极低压力下理想气体状态方程可较准确地描述气体的行为。
极低的压力意味着分子之间的距离非常大,此时分子之间的相互作用非常小;又意味着分子本身所占的体积与此时气体所具有的非常大的体积相比可忽略不计,因而分子可近似被看作是没有体积的质点。
虽然完全理想的气体并不可能存在,但许多实际气体,特别是那些不容易液化、凝华的气体(如氦、氢气、氧气、氮气等,由于氦气不但体积小、互相之间作用力小、也是所有气体中最难液化的,因此它是所有气体中最接近理想气体的气体。
理想气体状态方程三个气体定律
1. 第一个定律:热力学第一定律或又称热力学原理,即物质总量和总能量守恒,也就是说在化学反应中物质总量和总能量不发生改变。
2. 第二个定律:热力学第二定律,也称熵定律,即在化学反应过程中,系统的熵增加,也就是说熵总是向热力学的熵内热耗散的方向变化。
3. 第三个定律:理想气体定律,即任何理想气体在相同温度、相同压强下,它的物质的多少与它的容积都是成正比的,也就是说当任意两个变量固定的情况下,它的剩余的变量也固定,并且符合简单的线性模型。
气体实验定律使用的温度范围概述在研究气体特性和行为时,科学家们提出了许多气体实验定律,这些定律帮助我们理解气体分子运动规律并提供了物理现象的解释。
然而,这些定律并不是适用于所有的温度范围,本文将介绍气体实验定律的温度限制以及对应的温度范围。
玻意耳马略特定律(Ch arles's La w)玻意耳-马略特定律描述了在恒定压力下,气体的体积与温度之间的关系。
它表明当气体的温度升高时,其体积也会增加,反之亦然。
然而,这个定律只在低温下成立,特别是当温度远低于气体的沸点时。
随着温度的升高,分子的运动剧烈程度增加,分子间的相互作用力也会变得更强,从而导致气体的体积与温度之间的关系变得复杂。
猎鹰定律(B oyle's Law)猎鹰定律描述了在恒定温度下,气体的压力与体积之间的关系。
根据这个定律,当气体的体积减小时,其压力会增加,反之亦然。
然而,猎鹰定律在极高温度下不再适用。
当温度接近气体的临界温度时,气体分子会变得非常激烈和不稳定,此时压力与体积之间的关系将遵循不同的规律。
道尔顿定律(D a l t o n's L a w)道尔顿定律描述了在一定温度和压力下,气体的混合物中每种气体的压力和分压与其在混合物中所占的比例相等。
这个定律适用于所有温度范围,但在极低温度下,分子之间的相互作用力会导致道尔顿定律的误差增大。
合并定律(A vogadro's Law)合并定律描述了在相同温度和压力下,相同体积的气体所包含的分子数是相等的。
这个定律适用于所有温度范围,因为它是基于分子之间的相互作用而非与温度相关。
理想气体定律(Ideal G as Law)理想气体定律结合了猎鹰定律、道尔顿定律和合并定律,提供了描述气体行为的综合模型。
根据理想气体定律,气体的压力、体积和温度之间存在一个简单的关系。
然而,理想气体定律只在中低温度下成立,特别是当气体的温度低于其沸点时。
结论气体实验定律是通过实验观察和研究气体行为得出的理论总结,帮助我们理解气体分子之间的相互作用和运动规律。
理想气体ideal gas假想的、理想化的气体模型。
又称完全气体。
严格遵循气体实验定律,亦即严格遵循理想气体状态方程。
理想气体是实际气体的近似和简化,是实际气体在压强趋于零时的极限。
理想气体把握住了气体的某些重要特征,使问题简化,得以研究。
实际气体,则应根据涉及的问题和条件,在理想气体的基础上,作必要的修正、补充。
在微观上,理想气体模型的特点是,分子的大小与分子间平均距离相比可以忽略不计;除碰撞外,分子间以及分子与器壁间的相互作用可以忽略不计;分子间以及分子与器壁间的碰撞是完全弹性的。
换言之,理想气体的分子间除弹性碰撞外没有能量交换,这使得理想气体的内能严格地等于分子功能之和,只与温度有关,与压强或体积无关。
气体实验定律gas,experimental laws of关于气体热学行为的5个基本实验定律,也是建立理想气体概念的实验依据。
①玻意耳定律。
一定质量的气体,当温度保持不变时,它的压强p和体积V的乘积等于常量,即pV=常量式中的常量由气体的性质、质量和温度确定。
②盖·吕萨克定律。
一定质量的气体,当压强保持不变时,它的体积V随温度t线性地变化,即V=V0(1+a v t) 式中V0,V分别是0℃和t℃时气体的体积;a v是压力不变时气体的体膨胀系数。
实验测定,各种气体的a v≈1/273°。
③查理定律。
一定质量的气体,当体积保持不变时,它的压力p随温度t线性地变化,即p=p0(1+a p t)式中p0,p分别是0℃和t℃时气体的压强,a p是体积不变的气体的压力温度系数。
实验测定,各种气体的a p≈1/273°。
实验表明,对空气来说,在室温和大气压下,以上三条定律近似正确,温度越高,压力越低,准确度越高;反之,温度越低,压力越高,偏离越大。
(以空气为例,在0℃,若压强为1大气压时体积为1升,即pV等于1大气压·升,则当压力增为500和1000大气压时,pV乘积增为1.34和1.99大气压·升,有明显差别。
基本气体定律和气体状态方程一、基本气体定律1.波义耳-马略特定律(Boyle’s Law)波义耳-马略特定律指出,在恒温条件下,一定量的气体压强与体积成反比。
即:P1V1 = P2V2。
2.查理定律(Charles’s Law)查理定律指出,在恒压条件下,一定量的气体温度与体积成正比。
即:V1/T1 = V2/T2。
3.盖-吕萨克定律(Gay-Lussac’s Law)盖-吕萨克定律指出,在恒容条件下,一定量的气体温度与压强成正比。
即:P1/T1 = P2/T2。
4.阿伏加德罗定律(Avogadro’s Law)阿伏加德罗定律指出,在恒温恒压条件下,气体的体积与气体的物质的量(分子数)成正比。
即:V1/n1 = V2/n2。
二、气体状态方程气体状态方程是描述气体在不同状态下的体积、压强、温度之间关系的一个方程。
常用的气体状态方程有:1.理想气体状态方程(Ideal Gas Law)理想气体状态方程是波义耳-马略特定律、查理定律和盖-吕萨克定律的组合,表示为:PV = nRT。
其中,P表示气体的压强,V表示气体的体积,n表示气体的物质的量,R为气体常数,T表示气体的绝对温度。
2.分态方程(Dalton’s Law of Partial Pressure)分态方程指出,在混合气体中,每种气体都呈独立的状态,各自的分压与它们在混合气体中的物质的量分数成正比。
即:P1 = x1Ptotal,P2 =x2Ptotal,……,Pn = xtotalPtotal。
其中,Ptotal表示混合气体的总压强,x1、x2、……、xtotal分别表示每种气体在混合气体中的物质的量分数。
3.道尔顿分压定律(Dalton’s Law of Pressure)道尔顿分压定律与分态方程相似,指出在混合气体中,每种气体对混合气体的总压强都有贡献,且各自的分压与它们在混合气体中的物质的量成正比。
即:Ptotal = P1 + P2 + … + Pn。
热学中的理想气体与气体定律在我们日常生活中,气体无处不在,从我们呼吸的空气到气球中的氦气,从汽车轮胎中的压缩气体到工业生产中的各种气体。
而在物理学的热学领域,对气体的研究有着一套系统的理论,其中理想气体和气体定律是非常重要的概念。
理想气体,这是一个在热学中经常被提及的概念。
那什么是理想气体呢?简单来说,理想气体是一种假想的气体模型,它具有一些非常特殊的性质。
理想气体的分子之间没有相互作用力,它们就像一个个独立的、自由运动的质点。
而且,理想气体分子本身所占的体积被假设为零。
这意味着,理想气体的体积完全是由分子自由运动所占据的空间决定的。
想象一下,在一个容器中充满了理想气体。
这些气体分子不停地做着无规则的热运动,它们相互碰撞,与容器壁碰撞,然后改变运动方向和速度。
由于分子之间没有相互作用力,所以它们的运动完全是自由的、随机的。
与理想气体紧密相关的是气体定律。
其中最著名的三个气体定律分别是波义耳定律、查理定律和盖吕萨克定律。
波义耳定律指出,在温度不变的情况下,气体的压强与体积成反比。
这是什么意思呢?假设我们有一个密封的气缸,里面充满了一定量的气体。
如果我们压缩这个气缸,使气体的体积减小,那么气体的压强就会增大;反之,如果我们增大气缸的体积,气体的压强就会减小。
查理定律则表明,当气体的压强保持不变时,气体的体积与温度成正比。
也就是说,如果我们给一定压强下的气体加热,它的体积就会增大;如果冷却气体,它的体积就会减小。
盖吕萨克定律说的是,在气体的体积不变时,气体的压强与温度成正比。
比如,一个装满气体的密闭容器,如果我们升高容器内的温度,气体的压强就会增加;降低温度,压强则会减小。
这三个定律看似简单,但它们却揭示了气体在不同条件下的行为规律。
然而,在实际情况中,真实的气体并不完全符合理想气体的模型。
真实气体的分子之间是存在相互作用力的,而且分子本身也占有一定的体积。
但在一些情况下,比如在温度较高、压强较低时,真实气体的行为与理想气体非常接近,此时我们可以用理想气体的理论来近似地描述真实气体的性质。
实际气体等温膨胀△u
实际气体的等温膨胀△u是一个极其重要的物理量,它代表气体
在固定温度下压强发生变化时其温度和容量都会发生变化。
也就是说,有了等温膨胀△u,就可以确保气体在不同温度和压强下均具有平衡态。
因此,等温膨胀△u对于气体的物理性质有着至关重要的意义。
首先,等温膨胀△u是由Ideal Gas Law(理想气体定律)确定的。
这条定律规定,当气体在定压下改变气体的温度时,理想气体的
体积变化量即为等温膨胀△u。
根据这条定律,如果气体的温度比室温
低10°C,那么每增加1L体积,其气体的压强就会减少10kPa,从而
有利于形成平衡态。
其次,等温膨胀△u在气体的流量控制中发挥着重要作用。
例如,由于气体在不同温度下的比容积会发生变化,因此在进行测量时,我
们必须考虑到等温膨胀△u,以避免出现气体流量测量偏差的现象。
此外,在气体管道设计中,也要考虑到等温膨胀△u,以确保气体不会在
高温下爆炸,从而保护管道的安全。
最后,等温膨胀△u也可以用于天文学领域。
例如,通过计算星
系中每克气体的等温膨胀△u,可以更好地探测星系中的物质,从而有
助于揭示星系的形成和演化过程。
总之,等温膨胀△u是一个重要的物理量,它对气体物理性质有
着不可替代的作用,因此有必要更深入地研究和使用它,以保障人们
的安全和健康。
理想气体状态方程理想气体状态方程,又称理想气体定律、普适气体定律,是描述理想气体在处于平衡态时,压强、体积、物质的量、温度间关系的状态方程。
它建立在玻意耳-马略特定律、查理定律、盖-吕萨克定律等经验定律上。
其方程为pV = nRT。
这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。
可以看出,此方程的变量很多。
因此此方程以其变量多、适用范围广而著称,对常温常压下的空气也近似地适用。
值得注意的是,把理想气体方程和克拉伯龙方程等效是不正确的。
一般克拉伯龙方程是指描述相平衡的方程dp/dT=L/(TΔv)。
尽管理想气体定律是由克拉伯龙发现,但是国际上不把理想气体状态方程叫克拉伯龙方程。
1公式简介理想气体状态方程,描述理想气体状态变化规律的方程。
由克拉伯龙于将玻意耳定律和盖-吕萨克定律合并起来。
特此澄清一点,部分国内教材将理想气体状态方程和克拉伯龙方程画等号,这是不正确的。
尽管理想气体状态方程是由克拉伯龙提出的,但是克拉伯龙方程所描述的是相平衡的物理量。
国际惯例,将理想气体状态方程称为State Equation of Ideal Gas 或者 Ideal Gas law, 而克拉伯龙方程 Clapeyron Equation的同义词是 Clausius-Clapeyron Relation 或者 Clapeyron Equation.大量百度知道和之前的百度百科混淆了这一点。
其状态参量压强p、体积V和绝对温度T之间的函数关系式中M和n分别是理想气体的摩尔质量和物质的量;R是气体常量。
p为理想气体压强,单位Pa。
V为气体体积,单位m3。
n为气体的物质的量,单位mol,T为体系温度,单位K。
对于混合理想气体,其压强p是各组成部分的分压强p1、p2、……之和,故:p(p1+ p2+……)V=(n1+n2+……)RT,式中n1、n2、……是各组成部分的物质的量。
關於「理想氣體模型」(Model of Ideal Gas)的思考一、理想氣體模型的建立我們知道,對氣體(Gas) 最早的研究成果可以被歸納為兩條定律,即玻意耳定律(Boyle’s Law) 和查理定律(Charles’ Law)。
由這兩條定律可得到氣體壓強p,體積V和溫度T滿足下述關係:pV常量(1)T大量的實驗結果表明,不論何種氣體(identity of gas),只要它的壓強不太高,溫度(temperature) 不太低,都近似地遵從上述兩條定律。
氣體的壓強(pressure) 越低,它遵從兩條定律的準確程度越高。
因此,我們就可以建立一個關於氣體的簡化模型──「理想氣體」。
所謂「理想氣體」,就是能夠在任何溫度和壓強下都遵守玻意耳定律(Boyle’s Law) 和查理定律(Charles’Law) 的氣體(或者說完全遵守(1)式的氣體)。
二、理想氣體模型的特點可以看出,理想氣體模型有下述三個特點:1. 不論是何種氣體(氫氣、氧氣還是其它),只要遵從(1)式的就是理想氣體。
2. 根據兩條定律的適用范圍可知,一切氣體在壓強趨於零時都會成為理想氣體。
這就是說,理想氣體模型反映的是實際氣體在壓強趨於零時的極限性質。
3. 理想氣體模型是以“完全遵守”實驗定律的表述給出的,因此也是最嚴密的,因為任何與理想氣體性質發生偏差的氣體行為都只能認為是非理想氣體,與理想氣體模型無礙。
需要留心的是,上述關於理想氣體的定義是初步的,嚴格的理想氣體(1摩爾) 定義應當是遵守下列的狀態方程pV=RT (2)的氣體”。
將此與原定義比較可知,新定義除了需要玻意耳定律(Boyle’s Law)和查理定律之外,還必須再加上一條阿伏伽德羅定律(Avogadro’s Law),(2)式中的普適氣體常量(General Gas Constant 或Ideal Gas Constant) “R”就是據阿伏伽德羅定律(Avogadro’s Law) 求得的。
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物理专业英语词汇(I)ice 冰ice calorimeter 冰量热计ice model 冰模型iconoscope 光电摄象管icosahedron 二十面体ideal black body 理想黑体ideal constraints 理想拘束ideal crystal 理想晶体ideal fluid 完整铃ideal gas 理想气体ideal gas law 理想气体定律ideal lattice 理想晶格ideal liquid 理想液体ideal solid 理想固体ideal solution 理想溶液ideally imperfect crystal 理想非完满晶体ideally perfect crystal 理想完满晶体identity parameter 晶体参数ignition 点火ignition potential 点火电位ignitron 点火管illuminance 光照度illuminant 光源illuminating engineering 照盲程学illuminating lamp照闷illumination 光照度illumination curve 照度曲线illumination photometer 照度计illumination photometry 照度丈量illuminator 照冒置illuminometer 照度计image 象image analyzer 图象剖析器image charge 象电荷image contrast 象对照度image converter 变象管image converter tube 变象管image distortion 图象失真image force 象力image formation 成象image frequency 象频image hologram 象全息图image iconoscope 图象光电摄象管image intensifier 影象加强器影象放大器image intensifier tube 影象加强器影象放大器image orthicon 超正析象管image parameter 成象参数image pickup tube 摄象管image plane 象平面image point 象点image processing 图象办理image ratio 镜频波道的相对增益image restoration 象恢复image space 象空间image surface 象曲面imagelyzer 图象剖析器immersion 淹没immersion lens 淹没透镜immersion method 淹无法immersion microscope 油浸显微镜immersion objective 淹没物镜immersion refractometer 淹没折射计impact 冲击impact ionization 碰撞电离impact matrix 碰撞矩阵impact parameter 碰撞参数impact parameter method 碰撞参数法impact strength 冲豢度impact stress 冲沪力impact test 冲辉验impedance 阻抗impedance bridge 阻抗电桥impedance matching 阻抗般配imperfect crystal 非完满晶体imperfect gas 非理想气体impressed forces 外力imprisonment of resonance radiation 共振辐射陷获improper variable 准变星impulse 冲击冲量impulse approximation 冲稽似impulse function 脉冲函数impulse generator 脉冲发生器impulse of force 冲量impulsive current 脉冲电流impulsive force 冲力impulsive sound 冲基impulsive tone 撞霍impurity 杂质impurity atom 杂质原子impurity band 杂质能带impurity center 杂质中心impurity conduction 杂质导电impurity level 杂质能级impurity scattering 杂质散射impurity semiconductor 杂质半导体in clockwise direction 向顺时针的方向in counter colckwise direction 向反时针的方向in situ observation 就地察看incandescence 白炽incandescent lamp 白炽灯inch 英寸incidence 入射incidence angle 入射角incident beam 入射束incident light 入射光incident particle 入射粒子incident plane 入射面incident ray 入射光芒incident wave 入射波inclination factor 倾斜因子inclinometer 磁倾计incoherence 非相关性incoherent light 非相关光incoherent scatteering 非相关散射incommensurate structure 不相应构造incompressibility 不行压缩性incompressible flow 不行压缩流indefinite metric 不定胸怀independent atom model 独立原子模型independent particle 独立粒子independent particle model 独立粒子模型independent variable 自变数indeterminancy 不确立性indeterminancy principle 测禁止原理index 指数index of refraction 折射率indicating lamp 指示灯indicator 指示器指示剂indifferent equilibrium 中性均衡indirect exchange interaction 间接交换互相酌indirect illumination 间接照明indirect measurement间接丈量indirect transition 间接跃迁indirectly heated cathode 旁热式阴极indistinguishability of identical particles 全同粒子的不行分辨性indium 铟individual error 人为偏差individual excitation 独自激发induced current 感觉电流induced electromotive force 感觉电动势induced emission 感觉发射induced radioactivity 感觉放射性induced representation 引诱表示inductance 电感感觉系数inductance coil 感觉线圈induction 感觉; 概括induction accelerator 感觉加快器induction coefficient 感觉系数induction coil感觉线圈induction field 感觉磁场induction furnace 感觉电炉induction heating 感觉加热induction method 概括法induction motor 感觉电动机inductive 感觉的inductor coil 感觉线圈indus 印第安座inelastic collision 非弹性碰撞inelastic scattering 非弹性散射inert gas 惰性气体inertia 惯性inertial force 惯性力inertial frame of reference 惯性系inertial mass 惯性质量inertial resistance 惯性阻力inertial system 惯性系inertial wave 惯性波inferior conjunction 下合inferior mirage 下现幻景inferior planet 地行家星infinite medium 无穷介质infinite universe 无穷宇宙infinitesimal rotation 无量小转动infinitesimal transformation 无量小变换inflationary universe 狂涨宇宙inflector 偏转器influence machine感觉起电机information processing 信息办理information quantity 信息量information retrieval 信息恢复information theory 信息论infra acoustic 声下的infra acoustic frequency 亚声频infra sound 次声infranics 红外线电子学infrared 红外线的infrared active 红外激活的infrared astronomical satellite 红外天文卫星infrared astronomy 红外天文学infrared catastrophe 红外灾变infrared 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无粘性流invisible radiation 不行见的辐射invisible rays 不行见的射线iodine 碘ion 离子ion accelerator 离子加快器ion acceptor 离子接受体ion acoustic instability 离子声波不稳固性ion activity 离子活度ion avalanche 离子雪崩ion beam 离子束ion beam probe 离子束探针ion bombardment 离子轰击ion channelling 离子沟道效应ion cloud 离子云ion cluster 离子簇ion concentration 离子浓度ion condensation 离子凝集ion cyclotron frequency 离子盘旋频次ion cyclotron resonance heating 离子盘旋共振加热ion cyclotron resonance method 离子盘旋共振法ion density 离子密度ion diffusion 离子扩散ion electron recombination 离子电子再化合ion exchange 离子交换ion exchange resin 离子交换尸ion impact 离子碰撞ion implantation 离子注入ion implanted junction 离子注入结ion induced desorption 离子感觉退吸ion induced x ray analysis 离子感觉 x 射线剖析ion lattice 离子晶格ion loss 离子消耗ion microprobe analyzer 离子微探针剖析器ion microscope 离子显微镜ion molecule 离子型分子ion neutralization 离子中和ion neutralization spectroscopy 离子中和波谱学ion optics 离子光学ion orbit 离子轨道ion pair 离子对ion pair formation 离子对生成ion plasma frequency 离子等离子体频次ion pump 离子泵ion recombination 离子复合ion saturation current 离子饱和电流ion scattering 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accelerator guide 隔阂型加快波导管iron 铁iron constantan thermocouple 铁康铜热电偶iron group elements 铁族元素iron loss 铁耗irradiation 辐照irradiation damage 辐照损害irradiation hardening 辐照硬化irradiation reactor 辐照用堆irreducible representation 不行约表示irregular galaxy 不规则星系irregular nebula 不规则星云irregular reflection 不规则反射irregular variable 不规则变星irreversibility 不行逆性irreversible process 不行逆过程irreversible reaction 不行逆反响irrotational field 非旋场isentrope 等熵线isentropic analysis 等熵剖析isentropic surface 等熵面ising model 伊辛模型isoanomalous line 等异样线isobar 等压线isobaric 等压的isobaric analog resonance同质异位素相像共振isobaric analog state 同质异位素相像态isobaric process 等压过程isobaric surface 等压面isocandle diagram 等烛光图isochor 等容线isochromatic 等色的isochromatic line 等色线isochromatic surface 等色面isochrone 等时线isochronism 等时性isochronous cyclotron 等时性盘旋加快器isoclinal 等倾线isoclinal line 等倾线isoclinic line 等倾线isodiaphere 同差素isodynamic line 等力线isoelectric point 等电点isogon 等偏线isolated point 孤点isolation 隔绝isolator 隔绝器绝缘体isolux curve 等照度线isomagnetism 等偏isomer 同质异能素isomer shift 同质异能位移isomeric state 同质异能态isomeric transition 同质异能跃迁isomerism 同质异能性isomerization energy 同质异能化能isometric process 等容过程isomorphism 同构isopycnic 等密度的isopycnic line 等密度线isospace 电荷空间isospin 同位旋isostasy 地壳均衡说isostere 等比容线isosteric molecule 电子等排分子isotherm 等温线isothermal 等温的isothermal atmosphere 等温大气isothermal change 等温变化isothermal equilibrium 等温均衡isothermal expansion 等温膨胀isothermal process 等温过程isotone 同中子素isotope 同位素isotope analysis 同位素剖析isotope effect 同位素效应isotope incoherence 同位素非相关性isotope separation 同位素分别isotope separator 同位素分别器isotope shift 同位素位移isotopic abundance 同位素丰度isotopic dating 同位素测年纪isotopic invariance 同位旋不变性isotopic spin同位旋isotopic tracer 示踪同位素isotropic scattering 蛤同性散射isotropic turbulence 蛤同性湍流isotropic universe 蛤同性宇宙isotropy 蛤同性iterative method 迭代法itinerant electron 巡回电子itinerant electron magnetism 遍历电子磁性。
大学物理中的理想气体与状态方程研究在大学物理中,理想气体与状态方程是一个重要的研究课题。
理想气体指的是在一定条件下,气体分子之间没有相互作用力、体积可以忽略不计的气体模型。
而状态方程则是用来描述理想气体性质的方程。
本文将探讨理想气体的基本概念和特性,并介绍一些常见的状态方程。
1. 理想气体的基本概念理想气体是物理学中的一个理论模型,假设气体分子之间没有相互作用力,可以看作是点状物体,并且气体分子之间的体积可以忽略不计。
理想气体的主要特性包括:- 分子均匀分布:理想气体的分子在容器中均匀分布,不会出现聚集现象。
- 碰撞理论:理想气体的分子之间通过碰撞来传递能量和动量。
- 热力学性质可压缩性:理想气体在一定温度下,可以被压缩的特性。
- 绝热过程:理想气体在绝热条件下的变化过程。
2. 状态方程的定义与基本形式状态方程是用来描述气体状态的方程。
对于理想气体,常见的状态方程有以下几种:- 络合-盖伊-吕萨克定律(Ideal Gas Law):PV = nRT其中,P为气体的压强,V为气体的体积,n为气体的摩尔数,R 为气体常数,T为气体的温度。
- 克拉珀龙-梅西定律(Clapeyron-Mendeleev Equation):PV = ZnRT其中,Z为气体的压缩因子,考虑了分子之间的相互作用力。
- 扩展的三维状态方程:对于理想气体的假设不适用或无法精确描述实际气体行为时,可以使用更为复杂的扩展状态方程,如范德瓦尔斯方程、柯西方程等。
3. 理想气体与状态方程的应用理想气体与状态方程研究在工程、化学等领域中具有重要的应用价值。
一些常见的应用包括:- 气体混合物的物理性质计算:通过状态方程可以计算气体混合物的压力、温度、摩尔数等。
- 受限容器中气体的行为研究:通过对理想气体模型的应用,可以研究受限容器中气体的压强、体积等参数的变化规律。
4. 理想气体与状态方程的局限性尽管理想气体模型在很多情况下能够近似描述真实气体的行为,但也存在一定的局限性。
The Ideal Gas Law and Real GasBehavior气体理论是物理学中的一个重要分支,它研究气体的各种性质和行为,以及它们与物理环境之间的相互作用。
理想气体定律是气体理论中的一个基本概念,它描述了在一定温度和压力下,气体的体积和温度之间的关系。
然而,实际气体的行为往往与理想气体定律有很大的差异,这种差异是由于气体分子之间的相互作用所导致的。
本文将探讨理想气体定律和实际气体行为之间的关系,以及一些实际气体行为的特性。
理想气体定律的概念是基于一些基本假设的。
首先,它假设气体的分子是无限小的,体积可以忽略不计;其次,它假设气体分子之间没有相互作用,它们之间只通过碰撞来实现能量交换;第三,它假设气体分子运动是完全随机的,并且速度和方向在任何时候都是均匀分布的。
基于这些假设,理想气体定律得出如下公式:PV=nRT,其中P是气体压力,V是气体体积,n是气体的摩尔数,R是气体常数,T是气体的绝对温度。
理想气体定律的表达形式很简单,这使得它广泛应用于许多实际问题的解决。
然而,实际气体的行为与理想气体是不同的。
例如,实际气体的压力比理想气体低,而温度则高于理想气体。
这与气体分子之间的相互作用有关。
实际气体分子之间的相互作用是由两种方式产生的:吸引力和斥力。
吸引力导致分子之间的距离变小,而斥力则使分子之间的距离变大。
这种相互作用导致实际气体的压力比理想气体低,因为它需要更少的力才能维持相同的体积。
随着温度的升高,实际气体的相互作用也会增加。
这是由于分子之间的相互作用是温度的函数,因此温度的升高会增加分子之间的相互作用。
这导致实际气体的体积变化比理想气体更大,因为分子之间的相互作用会限制它们的运动。
实际气体行为的另一个方面是液体和气体之间的相互转化。
液体和气体的物理性质之间存在明显的差异。
液体具有相对较高的密度,而气体则具有相对较低的密度。
液体和气体之间的相互转化是气体动力学中一个重要的概念。
气体的压强计算气体的压强是指气体分子对容器壁面的压力。
计算气体的压强需要用到理想气体定律,即洛斯查特定律(Ideal Gas Law)。
洛斯查特定律表示为PV=nRT,其中P表示气体的压强(单位为帕斯卡),V表示气体的体积(单位为立方米),n表示气体的摩尔数,R表示气体常数(单位为焦耳/摩耳·开尔文),T表示气体的温度(单位为开尔文)。
在计算气体压强时,需要先确定已知的参数,如气体的摩尔数、体积和温度,然后将这些参数代入洛斯查特定律进行计算。
下面举例说明气体压强的计算方法:例子一:计算气体压强已知有1摩尔二氧化碳气体,体积为0.5立方米,温度为300开尔文,请计算气体的压强。
解:根据洛斯查特定律PV=nRT,可将已知数据代入公式进行计算。
已知:n=1摩尔,V=0.5立方米,T=300开尔文,R为气体常数。
代入公式得到P=(1摩尔)(R)(300开尔文)/(0.5立方米)= 2R帕斯卡。
例子二:计算气体压强已知有10摩尔氧气气体,体积为5立方米,温度为200开尔文,请计算气体的压强。
解:根据洛斯查特定律PV=nRT,将已知数据代入公式进行计算。
已知:n=10摩尔,V=5立方米,T=200开尔文,R为气体常数。
代入公式得到P=(10摩尔)(R)(200开尔文)/(5立方米)= 40R帕斯卡。
从以上例子可以看出,计算气体的压强需要知道气体的摩尔数、体积和温度。
当这些已知参数确定后,通过洛斯查特定律进行计算即可得到气体的压强。
需要注意的是,在计算前需要将温度转换为开尔文。
开尔文温标是绝对温标,与摄氏度之间的换算关系为K=℃+273.15,其中K表示开尔文,℃表示摄氏度。
此外,压强也可以通过其他方法进行测量,比如利用压强计或者差压计等仪器。
这些仪器可以直接测量气体对容器壁面的压力,从而得到气体的压强值。
总结起来,计算气体的压强需要使用洛斯查特定律,确定已知的参数如摩尔数、体积和温度,代入公式进行计算即可。
无机化学专业英语词汇1.化学原理chemical principles2.气体,液体和溶液的性质thebehaviors of gas ,liquid andsolution3.理想气体定律ideal gas law4.道尔顿分压定律Dalton’s Lawof Partial pressures5.液体的蒸汽压vapor pressure ofliquid6.液体的凝固点freezing point ofliquid7.体系和环境system andsurrounding8.状态和状态函数states andstate functions9.化学热力学基础the basis ofchemical thermodynamics10.化学平衡chemical equilibrium11.体系与状态system and state12.热力学定理law ofthermodynamics13.热化学thermochemistry14.焓enthalpy15.混乱度disorder16.熵entropy17.吉布斯自由能Gibbs freeenergy18.化学平衡chemical equilibrium19.标准平衡常数standardequilibrium constant20.同离子效应the common ioneffect21.缓冲溶液buffered solution22.酸碱理论与电离平衡thetheories of acids &bases andionization equilibrium23.盐的水解the hydrolysis of salts24.沉淀反应the precipitationreactions25.溶度积solubility product26.沉淀溶解平衡的移动equilibrium shift betweenprecipitation and dissolution 27.分步沉淀stepwise precipitation28.盐效应salt effect29.氧化还原反应oxidation andreduction reactions30.还原剂reducing agent orreducer or reductant31.氧化剂oxidazing agent oroxidizer or oxidant32.原电池galvanic cell33.负极,正极negative pole,positive pole34.阳极,阴极anode ,cathode35.燃料电池fuel cell36.电化学electrochemistry37.电极电势electrode potential38.歧化反应disproportionationreaction39.化学动力学基础the basis ofchemical dynamics40.化学反应速率the rate ofchemical reaction41.化学反应机理reactionmechanism42.化学反应活化能activationenergy of chemical reaction43.动能kinetic energy44.基元反应elementary reaction45.一级反应first-order reaction46.零级反应zero-order reaction47.化学理论chemical theories48.原子结构the atomics structure49.元素周期律periodic system ofelements50.原子内部structure in atom51.氢原子光谱the spectrum ofatomic hydrogen52.等电子原理isoelectronicprinciple53.电子构型electronic structure ofatom54.价电子构型valance electronicconfiguration55.主量子数principal quantumnumber56.角量子数angular quantumnumber57.磁量子数magnetic quantumnumber58.能级energy levels59.原子核外电子的运动状态moving stations of electronsouter the atomic nucleus60.多电子原子结构structure inmany-electron atoms61.周期系periodic system62.元素基本性质的周期性periodic properties of theelements63.化学键和分子,晶体结构chemical bonds and structures ofmolecules & crystals64.金属键和金属晶体metallicbond and metallic crystal65.离子键和离子晶体ionic bondand ionic crystal66.晶体学基础crystallographicfoundation67.配位化合物的基本概念basicconcepts of coordinationcompounds68.异构现象isomerism69.化学结构异构现象chemicalstructure isomerism70.电离异构体ionization isomer71.溶剂合异构体solvent isomer72.配位异构体coordinationisomer73.聚合异构体polymer isomer74.键连异构体linkage isomer75.立体异构现象steric isomerism76.几何异构现象geometricalisomerism77.光学异构现象opticalisomerism78.手性分子chiral molecule79.配合物的化学键理论thechemical bond theories ofcomplexes 80.价键理论valance bond theory81.内轨型杂化inner hybridization82.内轨型配合物inner orbitalcoordination83.外轨型杂化outer hybridization84.外轨型配合物outer orbitalcoordination85.配位平衡coordinationequilibrium86.晶体场理论crystal field theory87.强场strong field88.弱场weak field89.配合物的稳定性stabilization ofcomplex90.配合物的平衡常数equilibriumconstant of complex91.配位化合物的应用applicationof coordination compounds92.配位催化coordination catalysis93.单基配体unidentate ligand94.多基配体multidentate ligand95.螯合物chelate96.描述化学descriptive chemistry97.稀有气体the rare gases98.氢,碱金属和碱土元素hydrogen ,alkali and alkali-earthmetals99.卤素the halogens100.过渡元素the transition elements 101.电泳Electrophoresis102.紫外-可见光分光光度计UV-Visible Spectrophotometer。
理想气体三大定律
1.波意耳-马略特定律:在等温过程中,一定质量的气体的压强跟其体积成反比。
2.查理定律:一定质量的气体,在压强不变的条件下,温度每升高(或降低)1℃,它的体积的增加(或减少)量等于0℃时体积的1/273。
3.盖·吕萨克定律:一定质量的气体,当其体积一定时,它的压强与热力学温度成正比。
忽略气体分子的自身体积,将分子看成是有质量的几何点;假设分子间没有相互吸引和排斥,即不计分子势能,分子之间及分子与器壁之间发生的碰撞是完全弹性的,不造成动能损失。
这种气体称为理想气体。
严格遵从气态方程(PV=(m/M)RT=nRT)(n为物质的量)的气体,叫做理想气体(有些书上,指严格符合气体三大定律的气体。
)从微观角度来看是指:气体分子本身的体积和气体分子间的作用力都可以忽略不计,不计分子势能的气体称为是理想气体。