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气体分子对容器壁的碰撞频率与气体微粒的质量、气微粒的速度、气体的压强与温度有关。
一定质量的气体分子保持压强不变,升高温度,平均动能增大,平均每个分子对器壁的作用力增大,而压强不变,故单位时间单位面积气体分子对容器壁的碰撞次数减少。反之,降低温度,碰撞次数就增多。
气体分子单位时间内对单位面积碰撞次数增加的结果是压强增大,和体积没有关系,说明气体的摩尔数不变,另一个是等压升温,所以根据上面那个公式得出的结果是体积增大。
扩展资料
气体分子的特性:
气体分子具有流动性,就像水具有流动性一样。因此,他的体积和装他的容器有关,由于气体分子始终是不断地作无规则的运动,能够均匀地分布在整个容器中。所以,气体的体积就等于装气体的容器体积。
当两种动能不同的分子发生碰撞时,他们之间会发生能量交换,直到最后具有相同的动能(平动动能)时,宏观上表现为温度高的降低,低温的升高,最终达到平衡。例如,将温度计插入气体中时,运动的分子会和温度计的表面发生碰撞而交换能量,直到最后达到热平衡,气体分子和温度计的宏观状态都不发生变化,即达到相同的温度。
参考资料来源:
物声科技2024
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