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文档简介

9.1-9.2节,理想气体状态方程,1,研究对象,热运动:构成宏观物体的许多微粒的不断无条件运动,热现象:温度相关物理特性的变化。遵守单分子-无序、偶然性、机械定律。整体(多分子)-统计规律的遵守。宏观量:表示分子聚合特性的物理量(可直接测量等),微观量:描述分子等个别分子运动状态的物理量(不能直接测量),2,宏观量,微观量,研究方法,1。热力学宏观解释,实验经验总结,从能源角度出发,在物质状态变化过程中热空转化的关系和条件分析,1)可靠性;2)应用宏参数,3,2 .气体动力学理论微解释,研究多种热运动的粒子系统,应用模型假设和统计方法,1)揭示宏观现象的本质;2)有限度,有实际和偏差,不能任意宣传,4,1。压力p,从机械角度描述气体状态的物理量。-单位面积压力。国际单位:牛顿/米2、Nm-2、波(Pa)、1Pa=1Nm-2、通用单位:大气压、atm、1。异常气体状态方程/2,状态参数的意义,5,其他单位:厘米汞柱,cmHg,to,tor,2。体积v,从几何角度描述气体状态的物理量。-气体分子活动的空间体积。理想气体分子大小无数的分子活动空间体积是容器的体积。1 .理想气体状态方程/2,状态参数的含义,6,国际单位:米3,m3,通用单位:升,l,3。温度t,物理量,从热学的角度描述气体状态。国际单位:绝对温度标准t开,k,通常单位:摄氏温度标准t度,1。理想气体状态方程/2,状态参数的意义,7,理想气体是理想化模型,其模型有两种。宏观模型,温度不太低,压力不太高,1。理想气体状态方程/一,理想气体状态方程,8,微观模型,分子间的力是无数的,分子的体积是无数的,两个模型是相等的,气体压力低时气体稀薄,分子间的距离大可以忽略分子间的作用力,分子间的距离远大于分子本身的先导,分子的体积可以忽略。当外部条件恒定时,系统内部均匀,宏特性不随时间变化t .1。理想气体状态方程/1,理想气体状态方程,9,例如,一个容器中间有隔板,另一个有真空,外部条件不变,气体处于热平衡状态,拔出隔板后,右侧气体向左扩散,气体密度不均匀,气体处于不平衡状态,经过一定时间后,内部均匀,达到新的热平衡状态。1 .理想气体状态方程/1,理想气体状态方程,10,理想气体处于热平衡状态时各状态参数之间的关系。1 .摩尔数:气体质量,摩尔质量,单位:摩尔,摩尔,11,2。普适气体当量R,1摩尔气体在标准状态下为:或,1 .理想气体状态方程/2,状态参数的意义,12,理想气体状态方程:分子的质量为m0,分子量为n,气体质量为:摩尔质量为:N0等于阿伏伽德罗常数,4。温度公式/1,温度公式,13,其中k是玻尔兹曼常量,分子数密度,4。温度公式/1,温度公式,14,。理想气体,热平衡状态,理想气体状态方程,理想气体,热平衡状态,气体规律,质量变化,。同种气体,1。理想气体状态方程/3,应用条件,15,1。理想气体状态方程式:若要符合单位,请输入2 .气体定律:方程式的两个单位统一,1 .理想气体状态方程/4,注意事项,16,例如,一个氧气瓶包含V1=30l的体积和P1=130atm的氧气。当压力下降到P2=10atm时,必须停止使用回灌机。每天使用P3=1atm,V3=40l氧气的车间能使用多少天?将使用中的温度设定为常量。,解决方案:理想气体状态方程:是,1。异常气体状态方程/5,应用案例,17,氧气瓶内质量,

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