理想气体压强的微观意义

@卜备3428:高中物理气体压强微观意义 -
夹俊15226311137…… 压强微观表达式p=(1/3)mnv^2 m为单个分子质量,n为分子数密度(单位体积的分子数),你这里的撞击次数与n有关,而n与体积变化有关,pV=nRT,体积和温度互相关联,所以不能简单把n与温度看成正相关,因为温度变化会引起体积变化

@卜备3428:理想气体为什么有压强 -
夹俊15226311137…… 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,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. 注意理解以下3点: 1分子之间及分子与器壁之间发生的碰撞不造成动能损失; 4.在容器中,在未碰撞时考虑为作匀速运动,气体分子碰撞时发生速度交换,无动能损失; 5.理想气体的内能是分子动能之和. 所以,分子有动能,分子之间及分子与器壁之间会发生碰撞,故有压强.

@卜备3428:在气体压强的微观意义上,气体“分子碰撞次数的变化”和“气体分子数密度的变化”有何异同?两者谁对压强起重要作用? 一定质量的理想气体经等温压... - 作业帮
夹俊15226311137…… [答案] 气体压强的微观意微观解释是:气体压强有平均动能(温度)和分子密集程度(分子数密度)决定!你说的气体“分子碰撞次数的变化”和“气体分子数密度的变化”其实意思差不多,分子数密度越大,碰撞的次数肯定要增加,但碰...

@卜备3428:气体压强的微观意义是什么?
夹俊15226311137…… 大量气体分子不断撞击器壁所产生的持续的分子作用力.

@卜备3428:理想气体的微观本质是什么,其微观压强公式是什么 -
夹俊15226311137…… 压强的微观本质是气体分子对器壁的碰撞产生的, 根式如下:

@卜备3428:压强的微观解释是什麽 撞击的分子数 是什麽气体体积减小 单位时间内与起笔单位面积碰撞的分子数一定增多 是理想气体 一定质量 单位时间内与器币单位面... - 作业帮
夹俊15226311137…… [答案] 气体压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的作用在器壁单位面积上的平均作用力. 气体压强决定于气体分子的密度(单位体积内的分子数)和分子的平均动能. 如果说温度变高`那你想分子运动速度加快`那么密度也小了呢

@卜备3428:一定质量的理想气体发生等温膨胀,则在该过程中( ) - 作业帮
夹俊15226311137…… [选项] A. 气体的内能增大 B. 气体对外做功 C. 气体的压强减小 D. 气体分子的平均动能减小

@卜备3428:什么是理想气体的压强公式?
夹俊15226311137…… 理想气体的压强公式有如下内容: 从上述模型出发,运用统计、平均方法可导出理想气体压强公式 从此公式本身及公式的导出思路,我们可以得出关于压强的微观统计解释:压强作为宏 观量是微观量的统计平均值.公式表明:压强与分子数密度成正比;与气体分子热运动的平均平动动能成正比.也可以说,压强是分子热运动平均平动动能密度的量度.

@卜备3428:宇宙的下限温度是______,理想气体对容器壁的压强是由______而产生的. - 作业帮
夹俊15226311137…… [答案] 绝对零度是温度的极限,只能无限接进,不可能达到,故宇宙的下限温度是绝对零度; 理想气体对容器壁的压强是由大量分子对容器壁的无规则碰撞而产生的; 故答案为:绝对零度,大量分子对容器壁的无规则碰撞.

@卜备3428:一定量的某种理想气体,当温度不变时,气压强随体积的增大而变小,当体积不变时,其压强随温度的升高而增大从微观角度来看,压强增大的原因是什么啊 ... - 作业帮
夹俊15226311137…… [答案] 从分子动理论的观点来看,气体的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积的平均作用力.” 从微观角度来看,气体压强大小跟两个因素有关:一个是气体分子的平均动能,一个是分子的密集程度.”另一处是“按照气体分子热运动的理论,气体的...

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