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容器壁单位面积单位时间内
cd两个状态中
容器壁单位面积单位时间内
受到气体分子撞击的次数_百度知 ...
答:
A、由图示可知,ab过程,气体压强与热力学温度成正比,则气体发生等容变化,气体体积不变,故A正确;B、由图示图象可知,bc过程气体发生等温变化,气体温度不变而压强减小,由玻意耳定律可知,气体体积变大,气体分子数密度减小,单位体积中的分子数减少,
容器壁单位面积单位时间内
受到气体分子撞击的次数减少...
单位时间内
撞击
容器
上
单位面积
的次数
答:
具体来说,撞击频率是指在一定的
时间
间隔内,气体分子撞击到
容器壁单位面积
上的平均次数。这个参数受到多种因素的影响,包括气体分子的数量、速度以及容器壁的面积等。通过测量撞击频率,可以进一步了解气体的物理性质和行为。撞击频率的计算公式通常涉及气体分子的数量、平均速度以及容器壁的面积等参数。例如,...
单位时间内
气体分子对
容器壁单位面积
上碰撞次数减少,气体的压强一定减少...
答:
气体的压强不仅取决于气体分子对
容器壁单位面积
上碰撞次数,还取决于气体分子的动能。气体压强的大小取决去所有气体的能量,这里有两个影响因素数量和单个动能,气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,单个气体分子的动能越小,气体的压强越小。
单位时间内
撞击
容器
上
单位面积
的次数是什么?
答:
因为是一定质量的气体,所以满足气态方程:PV/T=C。其中P是压强,V是体积,T是温度,,C是常数。据次方程判断压强的变化,温度决定每次碰撞的强度,若压强不变,温度升高,对于恒体积的
容器单位时间
的碰撞次数必减少。对于
单位时间单位面积
的碰撞次数则要判断体积是否改变,根据压强的微观解释,判断出单位时...
单位时间内
与器
壁单位面积
碰撞的分子数是指的压强吗
答:
所以从分子动理论的观点来看,气体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.很好理解,当
单位时间内
撞击
容器
的分子数没有发生变化时,压强不变 2.气体压强由气体分子的数密度和平均动能决定的.当体积变化时,单位体积内的分子数量发生变化.同样的,当温度变化时,气体分子的平均动能发生变化.
高二热学,
单位时间内
,器
壁单位面积
上分子碰撞的次数增多还是减少,与什 ...
答:
体积不变,温度升高,器
壁单位面积
上分子碰撞的次数增多;温度不变,体积减小(即加压),器壁单位面积上分子碰撞的次数增多.
气体压强表示
容器壁单位时间单位面积
受到的作用力需要是同种气体吗...
答:
是的。气体的压力是由于气体分子用不停息的无规则运动碰撞
容器壁
产生的.而压强是
单位面积
上的压力.虽然瓶子里的气体很少,但在同一温度下,同种气体分子的热运动速率是相同的,所以对容器单位面积的碰撞作用力是相等的.
单位时间内
撞击器
壁
的分子数,
单位面积
平均作用力 ,单位时间作用在器壁...
答:
质量一定的理想气体,分子数是一定的。气体的压强就是
单位时间内单位面积
的容器器壁上受到的分子平均压力。温度不变的情况下。体积越小,分子的平均密度越大。单位体积的分子数增加。单位时间碰撞容器器壁的次数增加。尽管温度不变,分子的平均速率不变,每次碰撞的作用力不变,但
单位面积容器
器壁上单位...
一定质量的气体
单位时间内
与
容器壁单位面积
碰撞的分子数的变化_百度...
答:
气体分子的运动是无规则的,温度升高,分子运动得剧烈,但气体分子对器
壁
的撞击在
单位面积
上的个数不变,只是每次撞击的作用力增大了。所以压强变大。
一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其P...
答:
故C错误;D、由图象可知,a状态温度最低,分子平均动能最小,故D正确;E、由图象可知,bc过程气体发生等温变化,气体内能不变,压强减小,由玻意耳定律可知,体积增大,b、c状态气体的分钟数密度不同,b和c两个状态中,
容器壁单位面积单位时间内
受到气体分子撞击的次数不同,故E正确;故选:ADE.
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