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当气体的压力越()或温度越(),它就越接近理想气体。

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理想气体的体积会随着温度的升高而增大且成正比  理想气体的体积会随着压强的升高而减小且成厦比  只有在压力趋于零时,各种气体才具有理想气体的性质  一定是纯物质  
温度表示物体的冷热程度。  气体的压力越高,则气体的液化温度也温度越高。  温度是物质分子热运动平均动能的量度,温度越高,分子热运动的平均动能就越大  气体的压力越高,则气体的液化温度也温度越低  
该方程是一个包括气体体积、压力与温度关系的方程式  它是一个近似经验定律  该方程可应用于任何温度与压力下的气体  该方程只适用于理想气体,对于真实气体需修正后才能应用  
温度越低  压力越低  温度越高  压力越高  
气体越来越稀薄  温度愈来愈低  分子的质量m愈大  3越来越小于Ι1  
压力相等  理想气体状态方程计算的压力偏高  理想气体方程计算的压力偏低  有时 B,有时 C  
压强变大时,气体分子间的平均距离必然变小  气体温度越高,压强越小,气体越稀薄,就越接近理想气体  气体分子的运动速率分布具有“中间多,两头少”的特点  气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力  一定质量的理想气体,在温度不变的条件下,外界对其做功,内能增加  
理想气体分子间的距离大约为分子直径的10倍时,分子间的相互作用力可以忽略
  
理想气体的内能只跟温度有关,温度越高内能越大,内能与气体的体积无关
  
一定质量的实际气体,温度越高,压强越小,气体越稀薄,就越接近理想气体
  
理想气体只是一个理想化的模型,客观上不存在  
高/高  低/低  高/低  低/高  

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