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相似文献
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1.
气体的压强就是作无规则运动的大量气体分子碰撞器壁时,作用于器壁单位面积上的平均冲力。气体分子越大,运动的越快,分子施于器壁的冲力越大,因而压力就越大。根据这一假定,便可从分子的微观模型出发,用统计平均的方法推导出理想气体的压强公式。一、理想气体的微观假设对于理想气体,从宏观上定义,它是实际气体在压强趋于零时的极限情况。在建立理想  相似文献   

2.
气体的压强是宏观量,是描述气体平衡态参量之一。理想气体的压强P,一般是通过计算被视作弹性质点的大量分子碰撞器壁时在单位时间内作用于单位面积器壁上的冲量而求得,其表达式为  相似文献   

3.
王贵文 《南平师专学报》2005,24(2):48-49,39
本文从不同的角度介绍了理想气体压强公式的推导方法。理想气体的压强是热力学的基本概念之一.理想气体压强公式揭示了理想气体的微观本质。是气体分子运动论重要的基本公式之一.理想气体压强公式P=1/3nmuV^-2=2/3nE^-的推导.既集中了气体分子运动论的基本内容。又体现了典型的研究方法.是分子运动论的重点和难点,从不同角度推导理想气体压强公式。可开拓学习和研究的思路。  相似文献   

4.
压强是热学中描述气体性质的一个基本物理量,通过理想气体压强公式的推导,可以加强统计概念,统计规律的学习,及时压强实质的认识。  相似文献   

5.
理想气体是高中物理热学部分的一个重要模型,此模型包含四个基本假设: (1)分子本身的线度与分子间的平均距离相比可以忽略不计.  相似文献   

6.
压强是热学中描述气体性质的一个基本物理量,通过理想气体压强公式的推导,可以加强统计概念,统计规律的学习,及时压强实质的认识。  相似文献   

7.
压强是热学中描述气体性质的一个重要的物理量,压强公式的推导占有十分重要的地位.在教学中,我们在既考虑分子间的相互碰撞,又考虑气体分子在重力场中的实际分布情况下,推导出了理想气体的压强公式。  相似文献   

8.
本文用麦克斯韦速率分布和玻耳兹曼分布来推导理想气体的压强公式。  相似文献   

9.
容器内部理想气体压强公式的推导是理想气体压强公式推导的补充和延续.本文引入不同的简化条件用三种方法作了定量的推导.  相似文献   

10.
在理想气体压强公式推导前引入定性半定量方法讨论此问题,既可以减少学生学习中的困难,又可提供给学生一种分析问题、解决问题的方法/  相似文献   

11.
地球周围被包围着一层厚厚的大气,也称空气。它对地面及地面上的物体产生一个巨大的压力作用。这种大气压力产生的压强叫大气压强,简称大气压。  相似文献   

12.
韩天荣 《集宁师专学报》2002,24(4):47-48,50
通过不同于一般教材的推导,解释对一般简单推导产生的疑问,进而加深对压强的统计意义的认识。  相似文献   

13.
利用力学原理和麦克斯韦速度分布率,从分子运动理论出发,讨论了惯性系中理想气体的压强,证明了理想气体压强只决定于无规则热运动的分子对器壁的碰撞,而与系统整体的惯性运动无关.  相似文献   

14.
基于气体分子动理论和理想气体的微观模型给出理想气体的压强和温度的计算公式.由这两个公式从微观层面解释理想气体的压强和温度的本质,进而可以帮助解释和分析一些宏观物理现象.从微观角度而言,压强是大量气体分子持续不断地撞击容器器壁而形成的单位面积上的压力;温度则是大量气体分子热运动剧烈程度的宏观量度,也可用来描述气体分子的平均平动能.  相似文献   

15.
1.压强若理想气体处于热平衡状态,单位体积内的分子数为n,分子平均动能为Ek,则压强为  相似文献   

16.
二维理想气体的压强和物理吸附   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用类比法推求二维理想气体的压强公式,对所得的结论进行了量纲分析,从而明确了二维理想气体压强的微观意义。通过计算真空中理想气体在物理吸附和退吸附过程中内能(U)、熵(S)、吉布斯自由能(F)等热力学函数与逸出功的关系,进而阐明了提高真空度两种基本方法的物理实质。  相似文献   

17.
讨论一种新的理想气体内部压强形成的微观机理,基于这种微观机理能在气体内部而不是在器壁处导出众所周知的理想气体压强公式。现有教材中从器壁处建立的压强公式是本文提出的微观机理的极限结果。  相似文献   

18.
在高中物理对理想气体压强公式微观解释的基础上,运用气体动理论,对理想气体压强公式的微观实质进行了更深刻的解释,并举例应用.  相似文献   

19.
温度、体积和压强是气体的三个状态参量.要确定气体的状态,就要知道气体的温度、体积和压强.其中气体压强的计算是一个难点,也往往是解决问题的关键.特别是高考不  相似文献   

20.
压强是力学中的重要一章,而固体压强和液体压强的计算和比较是考试中的重点.一般情况常用P=ρgh计算液体的压强,用P=F/S计算固体的压强;现在反其道而行之,  相似文献   

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