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温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 扩散现象说明分子间存在斥力
气体的温度升高时,并非所有分子的速率都增大 盛有气体的容器作减速运动时,容器中气体的内能随之减小 一定质量的理想气体经等温压缩后,其压强一定增大 理想气体在等容变化过程中,气体对外不做功,气体的内能不变
一定质量的理想气体,内能只与温度有关与体积无关 只要气体压强不是很大就可视为理想气体 密闭容器内的理想气体随着温度的升高,其压强增大,内能增大 理想气体的压强是由气体分子间斥力产生的 一定质量的理想气体对外界做功时,它的内能有可能增大
理想气体实际上并不存在,只是一种理想模型 只要气体压强不是很大就可视为理想气体 密闭容器内的理想气体随着温度的升高,其压强增大,内能增大 一定质量的理想气体对外界做功时,它的内能有可能增大 E.理想气体的压强是由气体分子间斥力产生的
分子间不存在引力 分子本身不占体积 分子间不存在引力,分子本身不占体积 没有质量
温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大。 一定质量的理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换。 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动。 扩散现象说明分子间只存在斥力不存在引力。
对于一定质量的理想气体,当温度升高时,分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大 对于一定质量的理想气体,当体积减小时,单位体积的分子数增多,则气体的压强一定增大 压缩一定质量的理想气体,其内能一定增加 分子a从很远处趋近固定不动的分子b,当分子a运动到与分子b的相互作用力为零时,分子a的动能一定最大
气体无孔不人,说明气体分子间存在分子力 液体很难被压缩,这是液体分子间存在斥力的宏观表现 一定质量的理想气体,温度不变,内能一定不变 一定质量的理想气体,体积增大,一定对外做功
(E/V)A<(E/V)B (E/V)A>(E/V)B (E/V)A=(E/V)B 不能确定
对于一定质量的理想气体,如体积减小时,它的内能不一定增大 当分子间距离减小时,分子作用力增大,分子势能减小 当某种物体内能增加时,则该物体的温度一定升高 压缩气体,总能使气体的温度升高
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
热力学第一定律是一条能量守恒定律 气体焓的增量等于内能增量、气体膨胀功与压强差所做的功之和 气体分子直径远小于分子的平均自由程,且分子间不存在引力仅为完全弹性碰撞的气体称为完全气体 理想气体的压强、密度、绝对温度三者之间存在一定的关系,称为状态方程
温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 一定质量的理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 扩散现象说明分子间存在斥力
·气体的温度升高时,并非所有分子的速率都增大 ·盛有气体的容器做减速运动时,容器中气体的内能随之减小 ·一定质量的理想气体在等容变化过程中,气体对外不做功,气体的内能不变 ·一定质量的理想气体经等温压缩后,其压强一定增大
对一定质量的理想气体,在分子热运动的平均动能不变时,分子的平均距离减小其压强可能减小 对一定质量的理想气体,先等压膨胀,再等温降压,其内能一定增大 凡是不违背能量守恒定律的实验构想都是能够实现的 气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥作用产生
物体的温度升高时,其内部每个分子的动能一定增大 物体的内能仅由温度和体积共同决定的 一定质量的理想气体,在压强不变时升高温度,密度一定减小 一定质量的理想气体,在温度不变时减小体积,内能不变