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文档简介
1、物态方程式(已研究)、压力式(已研究)、理想瓦斯气体、理想瓦斯气体内、能量平均定理、最大似然速度、均方根速度、2、自由度、单原子分子平均能量、1.2-5能量平均定理理想瓦斯气体内、3、刚性双原子分子、分子平均动能、分子平均转动动能、1.2-5能量平均定理理想气体内、4, 非刚性双原子分子分子平均平移动能、分子平均转动动能、分子平均振动能、约化质量、12-5能量平均定理在理想瓦斯气体内,5、自由度分子能量中独立的速度和坐标的平方项的数简称为分子能量自由度的数、自由度,用符号表示,自由度数、 当1.2-5能量平均定理在理想瓦斯气体内、6、刚性分子能量自由度1.2-5能量平均定理在理想瓦斯气体内、7
2、、2能量平均定理(玻尔兹曼假说)瓦斯气体在平衡态时,分子的任何自由度的平均能量都相等,这就是能量的自由度平均定理、分子的平均能量, 1.2-5能量平均定理在理想瓦斯气体内、8,3理想瓦斯气体内理想瓦斯气体内:分子运动能量与分子内原子间势之和.1 mol理想瓦斯气体内、理想瓦斯气体内、理想瓦斯气体内、12-5能量平均定理在理想气体内、容器内某理想气体的温度273K、密度=1.25 g/m3 (2)气体分子的平均动能与平均转动动能? (3)每单位体积的气体分子的总平移动能是? (4)假设该瓦斯气体为0.3 mol,在瓦斯气体内? 例如,由求出的结果可知,这是N2或CO瓦斯气体。 (2)平均平移动能
3、与平均转动动能是(3)每单位体积的瓦斯气体分子的总平移动能,是(4)测量瓦斯气体的内式、有、1.1、瓦斯气体分子速度分布的实验为,、金属蒸汽、显视器、狭缝、 12-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布规律, 1.2分子速度分布图、分子总数、间的分子数、比率在区间中所占的分子数的比例、1.2-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布律、1.3、分布函数、在不同的速度区间中分布的相对分子数在不同的规定的速度区间中分布的相对分子数完全确定,1.2-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布律, 表示1.4区间中的速度的分子数在总分子数中所占的百分比是温度为平衡态,速度接近的单位速度区间中的分子数在总分子数中所占的百分比是
4、物理意义: 12-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布律、包含1.5、速度的分子数、速度在区间中的分子数, 速度占区间分子数占总分子数的百分比,曲线全体的面积分别说明了1.2-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布律、1.6,以下量的物理意义: 1.2-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布律、1.7、速度v附近的VV速度区间上分布的分子数。 单位体积内的分子速度分布为速度v附近的VV速度区间内的分子数。 解:速率v附近的vdv速率区间中分布的分子数相对于总分子数的比率。 12-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布规律、1.8、有限速度区间v1 v2内分布的分子数相对于总分子数的比率。 分布在有限速率区间v1 v
5、2的分子数。 分布在0速率区间的分子数占总分子数的比率。 (归一化条件),v2的平均值。、1.2-6麦斯威尔瓦斯气体分子速度分布律、1.9、最概然分布函数、二麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布律、速度分布格拉夫、12-6麦克斯韦的气体分子速度分布律、20,3种统计速度、(1)由最概率的速度、分布函数求出的12-6麦克斯韦的气体分子速度分布律、21, 1.2-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布律,22 (2)平均速率,1.2-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布律,23,(3)均方根速度,12-6麦克斯韦的气体分子速度分布律,24,(3)三种速度的比较,12-6麦克斯韦的气体分子速度分布律,25,12-6麦克斯韦的气体分子速度分布律2.7、(1)、(2)、1已知分子数、分子质量、分布函数(2)速度之间所有分子运动能量的和、解、12-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布律、2.8、3图示两条曲线分别表示氢和氧在相同温度下的麦斯威尔速度分布曲线,并从映射数据得到两瓦斯气体的最大似然速度, 求出1.2-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布律、2.9、解、1.2-6麦斯威尔的瓦斯气体分子速度分布律的氦原子气体的速度分布曲线,如图所示,分别求出解、例、(2)氢气在其温度下的最大似然速度和均方速度、(1)同温度下的氢气的速度分布曲线的概况、(2)、 有n个粒子,其速度分布函数作为
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