第七章 气体动理论答案

一.选择题1、(基础训练1)[ C ]温度、压强相同的氦气与氧气,它们分子的平均动能ε与平均平动动能w 有如下关系:(A) ε与w 都相等. (B) ε相等,而w 不相等.(C) w 相等,而ε不相等. (D) ε与w 都不相等. 【解】:分子的平均动能kT i2=ε,与分子的自由度及理想气体的温度有关,由于氦气为单原子分子,自由度为3;氧气为双原子分子,其

2020-06-03
第十二章气体动理论答案

一、选择题1.下列对最概然速率p v 的表述中,不正确的是( )(A )p v 是气体分子可能具有的最大速率;(B )就单位速率区间而言,分子速率取p v 的概率最大;(C )分子速率分布函数()f v 取极大值时所对应的速率就是p v ;(D )在相同速率间隔条件下分子处在p v 所在的那个间隔内的分子数最多。答案:A2.有两个容器,一个盛氢气,另一个盛氧

2020-04-20
【80学时普通物理学】第10章 气体动理论

【80学时普通物理学】第10章 气体动理论

2019-12-11
第章气体动理论

第10章 气体动理论题目无答案一、选择题1. 一理想气体样品, 总质量为M , 体积为V , 压强为p , 绝对温度为T , 密度为?, 总分子数为N ,k 为玻尔兹曼常数, R 为气体普适常数, 则其摩尔质量可表示为[ ] (A)MRTpV(B) pV MkT (C) p kT ρ (D) p RT ρ2. 如T10-1-2图所示,一个瓶内装有气体, 但有

2024-02-07
第10章 气体动理论

思考题10-1 一定量的某种理想气体,当温度恒定时,其压强随体积的减小而增大;当体积恒定时,其压强随温度的升高而增大,从微观角度来看,压强增大的原因各是什么?(根据公式nkT p =)10-2 试用气体动理论说明道尔顿分压定律. (根据公式nkT p =) 10-3 试用气体动理论解释阿伏伽德罗定律. (根据公式nkT p =)10-4 地球大气层上层的电离

2024-02-07
热学重点理论与应用讲解第10章气体动理论

热学重点理论与应用讲解第10章气体动理论

2024-02-07
第四章--气体动理论-总结

第四章气体动理论 单个分子的运动具有无序性 布朗运动 大量分子的运动具有规律性 伽尔顿板热平衡定律(热力学第零定律)实验表明:若 A 与C 热平衡 B 与C 热平衡则 A 与B 热平衡意义:互为热平衡的物体必然存在一个相同的 特征--- 它们的温度相同定义温度:处于同一热平衡态下的热力学系统所具有的共同的宏观性质,称为温度。 一切处于同一热平衡态的系统有相同

2024-02-07
第四章气体动理论

第四章 气体动理论2-4-1选择题:1、处于平衡状态的一瓶氦气和一瓶氮气的分子数密度相同,分子的平均平动动能也相同,都处于平衡态。以下说法正确的是:(A )它们的温度、压强均不相同。 (B )它们的温度相同,但氦气压强大于氮气压强。(C )它们的温度、压强都相同。 (D) 它们的温度相同,但氦气压强小于氮气压强。2、三个容器A 、B 、C 中装有同种理想气体

2024-02-07
大学物理第十一章气体动理论习题

第十一章气体动理论一、基本要求1.理解平衡态、物态参量、温度等概念,掌握理想气体物态方程的物理意义及应用。2.了解气体分子热运动的统计规律性,理解理想气体的压强公式和温度公式的统计意义及微观本质,并能熟练应用。3.理解自由度和内能的概念,掌握能量按自由度均分定理。掌握理想气体的内能公式并能熟练应用。4.理解麦克斯韦气体分子速率分布律、速率分布函数及分子速率分

2024-02-07
大学物理第十一章 气体动理论习题详细答案

大学物理第十一章 气体动理论习题详细答案

2024-02-07
第10章_气体动理论

第10章 气体动理论题目无答案一、选择题1. 一理想气体样品, 总质量为M , 体积为V , 压强为p , 绝对温度为T , 密度为ρ, 总分子数为N , k 为玻尔兹曼常数, R 为气体普适常数, 则其摩尔质量可表示为 [ ] (A)MRT pV (B) pV MkT (C) p kT ρ (D) pRTρ2. 如T10-1-2图所示,一个瓶内装有气体,

2024-02-07
第10章 气体动理论

第10章 气体动理论

2024-02-07
大学物理同步训练第10章气体动理论

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2024-02-07
第10章-气体动理论1xue

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2024-02-07
第10章气体动理论分析解析

第10章气体动理论分析解析

2024-02-07
第5章气体动理论

第五章思考题及其解答5-1 什么是热运动?其基本特征是什么?说明微粒做布朗运动的原因。 答:系统中物质分子运动的剧烈程度随系统温度的升高而加剧,因此,将大量分子的无规则运动叫做分子的热运动。分子热运动的基本特征是分子的永不停息地运动和频繁地相互碰撞。由于气体分子的热运动,即从微观角度看,气体分子的无规则运动和对微粒的频繁碰撞,是微粒产生布朗运动的原因。5-2

2024-02-07
第10章 气体动理论

第10章 气体动理论一、选择题1. 一理想气体样品, 总质量为M , 体积为V , 压强为p , 绝对温度为T , 密度为ρ, 总分子数为N , k 为玻尔兹曼常数, R 为气体普适常数, 则其摩尔质量可表示为 [ ] (A)MRT pV (B) pV MkT (C) p kT ρ (D) pRTρ2. 如T10-1-2图所示,一个瓶内装有气体, 但有小孔与

2024-02-07
练习册-第十二章 气体动理论

第十二章 气体动理论§12-1 平衡态 气体状态方程【基本内容】热力学:以观察和实验为基础,研究热现象的宏观规律,总结形成热力学三大定律,对热现象的本质不作解释。统计物理学:从物质微观结构出发,按每个粒子遵循的力学规律,用统计的方法求出系统的宏观热力学规律。分子物理学:是研究物质热现象和热运动规律的学科,它应用的基本方法是统计方法。一、平衡态 状态参量1、热

2024-02-07
第十章 气体动理论及应用(参考答案)

第十章 气体动理论及应用(参考答案)

2024-02-07
第10章 气体动理论教案

第10章气体动理论教学要求:1、理解平衡态、准静态过程及概率的概念,了解微观量统计平均值的求法。2、理解压强公式的推导过程和统计意义,但不要求会推导。理解温度公式的统计意义。3、了解玻尔兹曼能量分布定律。4、理解麦克斯韦速率分布定律,分布函数、速率分布曲线的物理意义,了解三种速率及求法。5、理解气体分子平均能量按自由度均分定理(仅要求用于理想气体的刚性分子模

2024-02-07