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当压力不变时,气体的温度与体积成正比,即温度越高,体积越大 当温度不变时,气体的体积与压力成反比,即压力越大,体积越小 在体积不变时,气体的温度与压力成正比,即温度越高,压力越大 当压力不变时,气体的温度与体积成反比 在体积不变时,气体的温度与压力成反比
一定质量的气体,保持气体的温度不变,体积越大,压强越小 一定质量的气体,保持气体的体积不变,温度越高,压强越大 一定质量的气体,保持气体的压强不变,温度越高,体积越大 一定质量的气体,气体的温度升高,体积减小,压强减小
当压力不变时,气体的温度与体积成反比 当温度不变时,气体的体积与压力成反比 在体积不变时,气体的温度与压力成反比 温度越高,体积越大
在气体流动中,温度压力发生变化时,体积流量不变 在气体流动中,温度、压力发生变化时,质量流量不变 在气体流动中,温度、压力变化时,体积流量不变,但质量流量变 在气体流动中,温度、压力变化时,体积流量和质量流量都不变
当气体数量及温度一定时,压力越高体积越小 当体积及温度一定时,气体的数量越多则压力越低 当压力及气体数量一定时,温度越高则体积越大 当气体数量及所占体积一定时,温度越高则压力也越高
流体流动时的内摩擦力是流体流动阻力产生的依据 粘度只有在运动时才显现出来 气体的粘度随温度升高而减少
当压力不变时,气体的温度与体积成反比 当温度不变时,气体的体积与压力成反比 在体积不变时,气体的温度与压力成反比 温度越高,体积越大
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
气体能够液化的最高温度叫气体的临界温度 气体处于临界状态时气相液相仍有明显差别 气体的临界温度越高,气体越容易液化 某气体的临界温度、临界压力、临界密度都有固定的数值
气体的流量 气体的温度 驱动气体的压力差 气体的黏滞性 气体的密度
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
根据焦炉内气体流动的途径,加热系统各区段中流过不同的气体,从斜道进入立火道后,温度发生剧变,应用流体力学基本方程式 加热系统相对压力较小,各区段温度均匀变化,可采用伯努利方程式 加热系统不仅是个通道,而且有气体沿燃烧室长向的分配问题,对集气管、烟道还有分配和混合全炉气体的作用,应考虑变量气流的特点 当稳定流动时,总压差等于阻力
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
当压力不变时,气体的温度与体积成反比 当温度不变时,气体的体积与压力成反比 在体积不变时,气体的温度与压力成反比 温度越高,体积越大
当压力不变时,气体温度越高,体积越大 气体的相对密度、体积随温度的升高而增大 当温度不变时,气体的体积与压力成正比 当体积不变时,气体温度越高,压力越大 储存在固定容积容器内的气体温度升高,其膨胀后形成的压力就增大
当压力不变时,气体温度越高,体积越大 气体的相对密度、体积随温度的升高而增大 当温度不变时,气体的体积与压力成正比 当体积不变时,气体温度越高,压力越大 储存在固定容积容器内的气体温度升高,其膨胀后形成的压力就增大