气体压强不变时碰撞次数随温度的降低而增大
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 15:24:43
压强的产生是由于气体分子“单位时间碰撞容器壁的次数”与“每次碰撞产生的动冲”导致的.而且分别与它们成正比.温度升高,分子速度增大,碰撞的冲量增大,为了使压强不变,只可能是单位时间碰撞次数减少.物理超人
压强不变则说明单位面积的分子的平均撞击力不变温度升高则说明分子的平均动能增大,则分子的每次平均撞击力增大所以:平均撞击次数减少
在物理学中,要用体积、温度、压强等物理量来描述气体的状态,这几个物理量被称为气体的状态参量.一般的,只要其中任何一个状态参量发生变化,我们就说气体的状态发生了变化.你想想,温度变了气体分子的平均动能就
PV/T比值不变----大-----小
这是对气体压强的微观解释以及两个因素的考查.两个因素:一、是气体分子的平均动能(与温度有关)二、气体分子的稀密程度(体积)当温度升高每次碰撞的气体分子的平均动能增大,在想压强不变,分子碰撞次数减少再问
吸墨水;使用前先把里面的空气挤出,再伸到墨水瓶中,松开手在大气压的作用下!墨水被吸入钢笔
1)pv=9.6*10^4*1*10^-6=9.6*10^-2,则P=0.096/V2)要使P≤1.4×10^5pa,则V≥0.096/1.4×10^5,即V≥6.86*10^-7m^3,即V不小于0
如果你问的是高中化学的知识的话,有一个公式VP=nRT,可以得知在气体的温度、体积不变时,压强与气体的摩尔体积有关.但在初中化学里,气体的温度、体积不变时,气体压强也不会变.
温度不变也就是分子平均速率不变,体积减小,表面积减小,单位面积上遭碰撞的分子就多,压强变大.体积不变时,温度升高,使分子平均速率升高,单位面积受到的冲量就大
不完全!单位时间内气体分子对器壁碰撞的次数越多,如果分子的热运动的平均动能相同(也就是温度相同),压强自然就越大.但如果温度低,那么压强不见得大.
气体分子在单位时间内对单位面积的器壁碰撞次数不是压强,这个绝对不能这么理解在分子动能不变的情况下,也就是温度不变的情况下分子运动速度是固定的,而体积压缩后,上下左右的距离一定变小,所以碰撞次数变大分子
这句活是正确的,压强就是由于气体分子对容器碰撞形成的,也就是说没有碰撞就没有压强再问:那压强不是由碰撞的次数和碰撞的力度共同决定的吗?假如一定量的气体压强、温度、体积都增大的话,由于温度增大了导致碰撞
为保持分子压强不变,在温度降低时,分子热运动变慢,因此只有通过增加碰撞次数的方法,在此同时,气体的体积会变小.和压强,体积,温度有关.
宏观上给你解释一下,一定量的气体,表示分子个数不变,温度降低而压强不变时,体积必会缩小,即单位体积内的分子个数增加了,换个说法,也就是表示分子的密度增大了,当然碰撞容器壁的机率就增大了.
错误.若气体体积膨胀,则气体分子数密度减小,故虽然单个分子在单位时间与器壁单位面积的碰撞次数增多,但参与碰撞的分子可能减少,故压强仍有可能减小.
气体的压强增加有以下几种情况:1.体积不变,气体的质量增加(比如向密闭气缸内充气),此时如果气体的温度不变(采取了散热措施),那么压强增加,气体在单位时间对单位面积器壁的碰撞次数增大;2.气体的质量不
p=nkt.p为压强,n为单位体积内分子数.k为波尔兹曼常数.t是热力学温度.当t减小p不变时说明n由于某种原因增大.而体重说明总量不变.说明是体积减小.由平均自由程公式可知其碰撞次数增加.定性地讲.
这是错的,压强不变,温度上升则碰撞次数增加,温度降低则次数降低温度不变,压强越大(增大)次数增加,压降越小碰撞越少
错,根据理想气体状态方程PV/T=C.压强不变的含义就是分子碰撞次数不变.