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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
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
饱和汽压随温度升高而增大,与体积无关 气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小 在任何一个自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减少 单位体积内气体分子数增加,气体的压强一定增大 对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
物体温度不变,内能一定不变 热力学第一定律指出内能可以与其他形式的能相互转化,热力学第二定律指出内能不可能完全转化为机械能,故二者是相互矛盾的 热力学第一定律实际上就是内能与其他能量发生转化时的能量守恒定律 大量气体分子对容器壁的持续性作用形成气体压强 对于一定质量的理想气体,温度不变,压强增大时,气体的体积一定减小
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
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
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
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
质量和温度都相同的气体,内能一定相同 气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大 气体被压缩时,内能可能不变 一定量的某种理想气体的内能只与温度有关 一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加
·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
饱和汽压随温度升高而增大,与体积无关 气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小 在任何一个自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减少 单位体积内气体分子数增加,气体的压强一定增大 对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
保持气体的压强不变,改变其体积,可以实现其内能改变 保持气体的压强不变,改变其温度,可以实现其内能不变 若气体的温度逐渐升高,则其压强可以保持不变 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关 当气体体积逐渐增大时,气体的内能一定减小
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
布朗运动就是悬浮微粒的分子的无规则运动 一定质量的理想气体,若压强不变,体积增大,则其内能一定增大 当分子间距离减小时,分子间斥力.引力均增大 热量不可能自发地从低温物体传到高温物体 一定质量的理想气体在完全失重的状态下,气体的压强为零