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 单位时间 N 个粒子对器壁总冲量 大量
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 单位时间 N 个粒子对器壁总冲量 大量
(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
第一节 (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.00推导思路(1)分子按位置的分布是均匀的. 第i个分子在单位时间内与A1碰撞的次数为:?19为大量定义理想气体的压强公式第一节理想气体压强公式可得 1 一瓶氦气和一瓶氮气密度相同分子平均平动动能相同而且都处于平衡状态则:12 - 9
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第十三章气体动理论13 – 2 理想气体的压强公式 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
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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
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