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知道高压锅做饭的原理吗?
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由上一节可知气体的压强、体积、温度三个状态参量之间存在一定的关系。
本节我们研究另外两种特殊情况:一定质量的气体,在体积不变的条件下其压强与温度变化时的关系及压强不变的条件下其体积和温度的变化关系。
第八章 气体
第一节 气体的等容变化和 等压变化
气体的等容变化
气体在体积不变的状态
下,压强随温度的变化叫做等容变化。
等容变化解析
一定质量的某种气
体,在体积保持不变的情况
下, 压强p与热力学温度T
成正比.
查理
查理定律
气体等容变化图像
查理定律
0
P
t/0C
A
B
0
P
T/K
A
B
273.15
查理定律可以表述为:一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强P跟热力学温度T成正比。
即
P=CT
或
C
查理定律
压强P与热力学温度成正比可以表示为另外形式
即
或
查理定律
一定质量(m)的气体的总分子数(N)是一定的,体积(V)保持不变时,其单位体积内的分子数(n)也保持不变,当温度(T)升高时,其分子运动的平均速率(v)也增大,则气体压强(p)也增大;反之当温度(T)降低时,气体压强(p)也减小。
查理定律的微观解释
气体的等压变化
当压强保持不变时, 体积和温度之间的变化叫做等压变化。
等容变化解析
一定质量的某种气体,在
体积保持不变的情况下, 压强
p与热力学温度T成正比.
盖-吕萨克
盖-吕萨克定律
气体等压变化图像
0
V
T
盖-吕萨克定律
盖-吕萨克定律可以表述为:一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积V跟热力学温度T成正比。
盖-吕萨克定律
压强P与热力学温度成正比可以表示为另外形式
即
V=CT
或
这里的C和玻意耳定律、查理定律表达式中的C都泛指比例常数,它们并不相等。
盖-吕萨克定律
一定质量的理想气体的总分子数是一定的,要保持压强不变,当温度升高时,全体分子运动的平均速率V会增加,那么单位体积内的分子数一定要减小(否则压强不可能不变),因此气体体积一定增大;反之当温度降低时,同理可推出气体体积一定减小。
盖-吕萨克定律的微观解释
一定质量的理想气体的压强