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一定质量的理想气体温度不断升高,其压强一定不断增大 一定质量的理想气体体积不断减小,其压强一定不断增大 大量气体分子对容器壁的持续性作用形成气体的压强 气体压强跟气体分子的平均动能和气体分子的密集程度有关
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
理想气体分子都有一定体积且大小相等 高温低压下的天然气可看作理想气体 低温__下的天然气可看作理想气体 理想气体分子间没有相互作用力
温度相同的氢气和氧气,分子平均动能可能不相同 一定质量的理想气体,在体积不变的条件下吸收热量,压强一定减小 一定质量的理想气体,压强不变时,温度越高,单位体积内分子个数越少 气体分子能充满任何容器是因为分子间的斥力大于引力
当温度升高时,气体的内能一定增大 当体积减小时,气体的压强可能不变 压缩一定质量的理想气体,其内能一定增加 气体的内能与体积、温度、压强均有关
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
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
一定质量的理想气体温度不断升高,其压强一定不断增大 一定质量的理想气体体积不断减小,其压强一定不断增大 大量气体分子对容器壁的持续性作用形成气体的压强 气体压强跟气体分子的平均动能和气体分子的密集程度有关
温度是分子平均动能的标志 温度升高,物体的每个分子动能都增加 一定质量的理想气体,温度越__强越小 一定质量的理想气体,温度越高体积越小
当分子热运动变剧烈时,压强一定增大 等温压缩过程,气体压强一定增大 等容变化过程,气体温度一定不变 压强增大,体积一定减少
·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
一定质量的理想气体在等压过程做功为零 一定质量的理想气体在等容过程做功为零 一定质量的理想气体在等温过程做功为零 一定质量的理想气体在绝热过程做功为零