气体在液体开始以后和液体结束之前,压力始终保持不变

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摘要 这个说法不完全准确。
根据气体状态方程,温度升高时,气体分子的平均动能也会增加,导致气体分子撞击容器壁的力增加,从而增加气体压强。因此,在一定条件下,气体压强会随着温度的升高而增加。
然而,对于 CO2 等高分子量气体,由于其分子间作用力的存在,其实际行为与理想气体有所不同。随着温度升高,分子间的相互作用力减弱,气体分子之间的距离增大,从而使气体的实际体积增大,进而导致气体的压强下降。
因此,CO2 在高温下更接近于理想气体行为。
咨询记录 · 回答于2023-12-23
气体在液体开始以后和液体结束之前,压力始终保持不变
这是“伯努利原理”的一个误解: 在真实情况下,气体在液体开始时会经历一定的压缩,并在液体结束时再次膨胀,导致其压力的变化。这种现象可以通过研究流体力学和热力学来解释。 因此,尽管在一些特殊情况下可能会出现压力不变的情况,但一般情况下,气体在液体开始以后和液体结束之前,压力会发生变化。
哪随着温度增加,压力减小CO2趋向理期气
气体
哪随着温度增加,压力减小CO2趋向理想气体
这个说法不完全准确。根据气体状态方程,温度升高时,气体分子的平均动能也会增加,导致气体分子撞击容器壁的力增加,从而增加气体压强。 因此,在一定条件下,气体压强会随着温度的升高而增加。然而,对于 CO2 等高分子量气体,由于其分子间作用力的存在,其实际行为与理想气体有所不同。随着温度升高,分子间的相互作用力减弱,气体分子之间的距离增大,从而使气体的实际体积增大,进而导致气体的压强下降。 因此,CO2 在高温下更接近于理想气体行为。
谢谢。我还有最后个问题,气体压缩性比液体大得多
是的,气体的压缩性比液体大得多。 这是因为气体分子之间的距离比液体分子之间的距离大得多,而且气体分子的运动速度也比液体分子快得多。 因此,当外部施加压力时,气体分子之间的间隙可以被压缩,导致气体的体积减小。 相比之下,液体分子之间的距离很小,因此即使施加极大的压力,液体的体积也不会减小太多。
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