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科目三考试 科目3实际道路考试技巧、视频教程 在某一星球上水蒸汽饱和汽压为p0=760 mmHg,等于地球上标准大气压下水发生沸腾时的情况,即温度对应为373 K 在某一星球上,饱和水蒸汽压强等于p0=760 mmHg,此行星的水汽密度是________. 返回 根据道尔顿分压定律,潮湿空气的压强p1等于干空气的压强和水蒸气压强之和;由湿度为50%知,原先两容器中水汽压强=380 mmHg ,干空气压强p0=380 mmHg ;温度降低后,空气压强设为p,对两容器中的空气有: 可得 分析两容器中的水蒸气--显然,浸在冰中容器内已是饱和汽, 故该容器中空气相对湿度为B0=100 %; 两容器中的水蒸汽压强为4.6mmHg 100℃容器中的湿度为 系统的压强为 两个用不导热细管连接的相同容器里装有压强P1=1 atm、相对湿度B=50 %、温度为100℃的空气,现将一个容器浸在温度为0℃的冰中,问系统的压强变为多少?每一容器中空气的相对湿度为多少?已知0℃时水的饱和汽压为4.6 mmHg. 返回 冰的熔解热 由 提供的热 在缓慢加热过程中,出现的是物态的变化,可认为系统的温度和压强均保持不变. 在缓慢加热过程中,水蒸汽的质量可认为没有变化.也就是说,系统吸收的热量只是用于使冰熔化为水. 初态时水蒸气密度 故 m汽=1 g m冰=0.25 g m水=1.75 g 已知冰、水和水蒸汽在一密闭容器内(容器内没有任何其他物质)如能三态平衡共存,则系统的温度和压强必定分别是tt=0.01℃p t=4.58mmHg.现在有冰、水和水蒸汽各1g处于上述平衡状态.若保持密闭容器体积不变而对此系统缓缓加热,输入的热量Q=0.255kJ,试估算系统再达到平衡后冰、水和水蒸汽的质量.已知在此条件下冰的升华热L升=2.83kJ/g,水的汽化热 L汽= 2.49kJ/g * 统计方法 对大量偶然事件起作用的规律 对大量偶然事件呈现稳定性 永远伴随有局部与统计平均的涨落 统计方法就是要找出由大量粒子组成的系统在一定条件下服从的统计规律,找出系统的宏观性质及其变化规律. 统计方法不是力学研究方法的延续或极端! 统计方法不是在力学规律对客观事物的精确研究无能为力的情况下采取的一种近似方法. 统计方法适用的特征条件是所研究对象包含的基本粒子为数极众. 压强之统计意义 单位时间对器壁单位面积碰撞的分子数 每次碰撞分子动量的改变量(2mv) a vz vx vy 设想在如图所示边长为a的立方体内盛有质量为m、摩尔质量为M的单原子分子理想气体,设气体的温度为T,气体分子平均速率为v,它在x、y、z三维方向速度分量以vx、vy、vz表示,对大量分子而言,这三个方向速率大小是均等的,则由 观察分子x方向的运动,每个分子每对器壁的一次碰撞中有 气体压强是大量气体分子对器壁的持续碰撞引起的,即 ⑴ 单位体积摩尔数 单位时间向S面运动的分子体积 单位时间向S运动的分子的摩尔数 单位时间撞击S面的分子数(个/Δt) ⑵由动量定理: 在宇宙飞船的实验舱内充满CO2气体,且一段时间内气体的压强不变,舱内有一块面积为S的平板紧靠舱壁.如果CO2气体对平板的压强是由气体分子垂直撞击平板形成的,假设气体分子中分别向上、下、左、右、前、后六个方向运动的分子数各有1/6,且每个分子的速率均为v,设气体分子与平板碰撞后仍以原速反弹.已知实验中单位体积内CO2的摩尔数为n,CO2的摩尔质量为μ,阿伏加德罗常数为N,求⑴单位时间内打在平板上的CO2的分子数;⑵CO2气体对平板的压力. 麦克斯韦分子速率分布规律 v 气体分子速率麦克斯韦分布 三种分子速率 方均根速率 平均速率 最可几速率 科目四考试 科目四模拟考试题 C1科目四仿真考试 在半径为r的球形容器中装有N个理想气体分子.考察其中一个分子划着长为l的弦而与容器壁做弹性碰撞的情形.假设分子质量为m,平均速率为v.如果不考虑分子之间的碰撞,分子的这种运动将一直继续下去.因为从这次碰撞到下次碰撞所需时间是 ,所以该分子在单位时间内将反复碰撞 次.设与弦l相对应的圆弧所张的角度为θ,则碰撞时动量mv的方向也改变θ,每次碰撞前后动量变化矢量关系如图,由图得
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