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盐城气体属性有哪些?

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盐城气体属性有哪些?

发布日期:2020-09-23 18:08 来源: 点击:

观察气体时,通常会显示参考或长度刻度。更大的长度尺度对应于盐城气体的宏观性质或一般观点。它的范围(可以称为体积)至少要容纳大量的气体粒子。对具有这种取样尺寸的气体进行统计分析可以获得平均性质(例如速度、温度、压力等)。)的所有气体颗粒。相反,较小的参考长度标度对应于气体的微观属性或粒子水平的视图。

主要项目:压力。公式中常用“p”或“p”表示气体压力,其单位在国际单位制中常为帕斯卡(Pa)。

当用容器描述气体时,压力(或绝对压力)是气体施加在容器表面每单位面积上的力。在这个空间中,可以认为气体粒子会作直线运动,直到与其他分子或容器壁发生碰撞。如果与容器壁碰撞,单位时间内气体粒子动量的变化就是气体对容器施加的力。在碰撞过程中,只有气体粒子垂直于容器壁的速度分量会发生变化,但如果气体粒子沿容器壁运动,其动量不会发生变化。因此,容器壁上的力是气体颗粒与容器壁碰撞的动量变化的平均值。

盐城气体

压力是所有气体颗粒与容器壁碰撞产生的力除以容器壁的总面积。公式中,“t”常被用来表示气体温度,其单位在国际单位制中常为开尔文(K)。气体粒子的速度与其绝对温度成正比。在右图中,当气球放入液氮中时,由于温度降低,气体粒子的速度变慢,气球的体积也减小。气体系统的温度与其中粒子(原子或分子)的运动有关。在统计力学中,温度可以代表储存在粒子中的平均动能。储存能量的方式与粒子的自由度有关。通过气体粒子的碰撞,粒子以平移、旋转或振动的方式运动,它们的动能相应增加。相反,固体中的分子不能平移或旋转运动,所以只能通过振动来提高温度。加热后的气体因为不断与容器或其他气体粒子碰撞,所以速度分布范围很广,可以用麦克斯韦-玻尔兹曼分布来描述。此时,将假设气体粒子接近热力学平衡的理想气体。

主要项目:具体体积。体积(热力学)公式中常用“V”表示气体的比容,其单位在国际单位制中常为立方米/千克(m/kg)。表示气体体积常用“v”,其单位通常是立方米(m)。

在描述热力学性质时,我们将区分本征性质和外延性质。与气体量(体积或质量)相关的量称为外延性质,与气体量(体积或质量)无关的量称为本征性质。比容是一个内在属性,是热平衡时每单位质量气体的体积。气体的体积和气体的量有关,所以是外延的。固体和液体的比容会随着压力或温度的变化而略有变化,但当压力或温度变化时,气体的比容会发生显著变化。当相同温度的气体压力减半时,其比容会翻倍,所以气体具有可压缩性。

主要项目:密度。ρ常用于表示公式中的气体密度,其单位在国际单位制中常为千克每立方米(kg/m3),是比容的倒数。

因为气体分子经常在容器中运动,所以它们的质量通常用密度来表示。密度是单位体积的质量和比容的倒数。气体密度的变化范围很大,因为当受到压力或体积的限制时,气体分子可以相互靠近。密度的变化是可压缩性,气体的密度、压力、温度都是状态变量,过程中的变化会遵循热力学定律。对于静态气体,气体的密度在整个容器中是相同的。密度是一个标量。如果是质量固定的气体,则与容器体积成反比。


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