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(1)分子可视为质点; 线度间距 ,;(2)除碰撞瞬间,分子间无相互作用力;一 理想气体的微观模型 (4)分子的运动遵从经典力学的规律(3)弹性质点(碰撞均为完全弹性碰撞);1二 理想气体压强公式23热动平衡的统计规律( 平衡态 ) 大量分子碰撞的总效果 :恒定的、持续的力的作用单个分子碰撞特性 :偶然性 、不连续性4(2)分子各方向运动概率均等5单个分子遵循力学规律6单个分子单位时间施于器壁的冲
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(1)分子可视为质点; 线度间距 ,;(2)除碰撞瞬间,分子间无相互作用力;一 理想气体的微观模型 (4)分子的运动遵从经典力学的规律(3)弹性质点(碰撞均为完全弹性碰撞);1二 理想气体压强公式23热动平衡的统计规律( 平衡态 ) 大量分子碰撞的总效果 :恒定的、持续的力的作用单个分子碰撞特性 :偶然性 、不连续性4(2)分子各方向运动概率均等5单个分子遵循力学规律6单个分子单位时间施于器壁的冲
(1)分子可视为质点; 线度间距 ,;(2)除碰撞瞬间,分子间无相互作用力;一 理想气体的微观模型 (4)分子的运动遵从经典力学的规律(3)弹性质点(碰撞均为完全弹性碰撞);1二 理想气体压强公式23热动平衡的统计规律( 平衡态 ) 大量分子碰撞的总效果 :恒定的、持续的力的作用单个分子碰撞特性 :偶然性 、不连续性4(2)分子各方向运动概率均等5单个分子遵循力学规律6单个分子单位时间施于器壁的冲
(1)分子可视为质点; 线度间距 ,;(2)除碰撞瞬间,分子间无相互作用力;一 理想气体的微观模型 (4)分子的运动遵从经典力学的规律(3)弹性质点(碰撞均为完全弹性碰撞);1二 理想气体压强公式23热动平衡的统计规律( 平衡态 ) 大量分子碰撞的总效果 :恒定的、持续的力的作用单个分子碰撞特性 :偶然性 、不连续性4(2)分子各方向运动概率均等5单个分子遵循力学规律6单个分子单位时间施于器壁的冲
(1)分子可视为质点; 线度间距 ,;(2)除碰撞瞬间,分子间无相互作用力;一 理想气体的微观模型 (4)分子的运动遵从经典力学的规律(3)弹性质点(碰撞均为完全弹性碰撞);1二 理想气体压强公式23热动平衡的统计规律( 平衡态 ) 大量分子碰撞的总效果 :恒定的、持续的力的作用单个分子碰撞特性 :偶然性 、不连续性4(2)分子各方向运动概率均等5单个分子遵循力学规律6单个分子单位时间施于器壁的冲
(2)除碰撞瞬间,分子间无相互作用力;一 理想气体的微观模型(4)分子的运动遵从经典力学的规律 (3)弹性质点(碰撞均为完全弹性碰撞);二 理想气体压强公式(2)分子各方向运动概率均等热动平衡的统计规律 ( 平衡态 ) 大量分子对器壁碰撞的总效果 恒定的、持续的力的作用 单个分子对器壁碰撞特性 偶然性、不连续性2)分子各方向运动概率均等 单个分子遵循力学规律大量分子总效应压强是大量分子对时间、对面积的统计平均结果
(4)分子的运动遵从经典力学的规律 . 单个分子碰撞特性 :偶然性 不连续性. 单个分子遵循力学规律.气体压强12-2 物质的微观模型 统计规律性
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