理想气体状态方程中p压强的问题

作者&投稿:方印 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
理想气体状态方程中为什么p叫做气体压力而不是压强~

1.在非常高的压力下,分子间隙非常小,这时气体体积主要是分子的体积。这时如果再增加压力,气体的体积几乎不会改变,所以,高压下的气体不满足pv=nRT。
2.另一方面,分子表面是电子云,高压下的气体分子非常接近,电子云的相互排斥也会使得气体体积难以改变。可见,高压下的气体分子间的相互作用力不可忽略,不满足pv=nRT。
综上所述,pv=nRT只是理想气体状态方程,在实践中只是近似适用于低压高温气体。

是的
要绝对压强

不太明白你想说什么啊。理想气态方程适用的前提是要有一个明确的研究对象啊,比如,你的例子中研究对象是气球内的空气,那这里,p就是气球内的压强。P1如果是这个压强的话,P1=P(气球收缩)+P(标准气压)这样的话,压强就平衡了啊.
理想气态方程是说所研究的气体是理想的,想象每一个气体分子是一个个实心小球,气体就是一团这样快速飞行的小球。




气体状态方程
其方程为pV=nRT。这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。可以看出,此方程的变量很多。因此此方程以其变量多、适用范围广而著称,对常温常压下的空气也近似地适用。理想气体状态方程,又称...

气体状态方程
气体状态方程是pV=nRT。定义:理想气体状态方程,又称理想气体定律、普适气体定律。是描述理想气体在处于平衡态时,压强、体积、物质的量、温度间关系的状态方程。它建立在玻义耳马略特定律、查理定律、盖吕萨克定律等经验定律上。其方程为pV=nRT。这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的...

理想气体状态方程式pV= nRT, n表示什么
左边的V为理想气体的体积,正确的理想气体状态方程为pV=nRT。这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。可以看出,此方程的变量很多。因此此方程以其变量多、适用范围广而著称,对常温常压下的...

理想气体状态方程pV= nRT是什么意思?
(3)盖-吕萨克定律 当n,p一定时 V,T成正比,即V∝T ③ (4)阿伏伽德罗定律 当T,p一定时 V,n成正比,即V∝n ④ 由①②③④得 V∝(nT\/p) ⑤ 将⑤加上比例系数R得 V=(nRT)\/p 即pV=nRT 实际气体中的问题当理想气体状态方程运用于实际气体时会有所偏差,因为理想气体的基本...

理想气体方程
状态方程 方程 pV=nRT p为气体压强,单位Pa。V为气体体积,单位m3。n为气体的物质的量,单位mol,T为体系温度,单位K。R为比例系数,不同状况下数值有所不同,单位是J\/(mol·K)。在摩尔表示的状态方程中,R为比例常数,对任意理想气体而言,R是一定的,约为8.31441±0.00026J\/(mol·K)...

气体状态方程PV=NRT中分别表示什么
理想气体状态方程可用pV=nRT表示,式中:p为压强(Pa),V为气体体积(m³),T为温度(K),n为气体的物质的量(mol),R为摩尔气体常数(也叫普适气体恒量)(J\/(mol.K))。基础概念:理想气体:理想气体是人们对实际气体简化而建立的一种理想模型。理想气体具有如下两个特点:①分子本身不占有...

完全气体的状态方程
完全气体的状态方程:p=RρT; p—气体压力;R---气体常数;ρ---空气密度;T---绝对温度。状态方程是表征流体压强、 流体密度、 温度等三个热力学参量的函数关系式。不同流体模型有不同的状态方程。它可用下述关系表示p=p(ρT)或U=U(ρT)来表示,式中p为压强;ρ为流体密度。T为热力学温度;...

理想气体状态方程是什么?
用密度表示该关系:pM=ρRT。其中,M为摩尔质量,ρ为密度,p是指理想气体的压强,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。理想气体方程位:pV = nRT。理想气体状态方程,又称理想气体定律、普适气体定律,是描述理想气体在处于平衡态时,压强、体积、物质的量、温度间关系的...

pV= nRT代表什么?
查理定律、盖-吕萨克定律等定律的基础上,由法国科学家克拉珀龙(Benoit Pierre Emile Clapeyron)于1834年提出。理想气体状态方程可用pV=nRT表示,式中:p为压强(Pa),V为气体体积(m³),T为温度(K),n为气体的物质的量(mol),R为摩尔气体常数(也叫普适气体恒量)(J\/(mol.K))。

pV= nRT这是什么公式?
pV = nRT是理想气体状态方程。1、这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。可以看出,此方程的变量很多。因此此方程以其变量多、适用范围广而著称,对常温常压下的空气也近似地适用。2、理想...

龙泉驿区18017972939: 理想气体状态方程中p压强的问题 -
聊齐捷洛: 不太明白你想说什么啊.理想气态方程适用的前提是要有一个明确的研究对象啊,比如,你的例子中研究对象是气球内的空气,那这里,p就是气球内的压强.P1如果是这个压强的话,P1=P(气球收缩)+P(标准气压)这样的话,压强就平衡了啊. 理想气态方程是说所研究的气体是理想的,想象每一个气体分子是一个个实心小球,气体就是一团这样快速飞行的小球.

龙泉驿区18017972939: 理想气体状态方程中的压力P是静压还是总压测量流动流体压力,需要利用伯努利方程.其中牵扯到静压与总压. -
聊齐捷洛:[答案] 当然是静压 我们讨论的是理想气体 不考虑其他情况 分压 1)理想气体状态方程只适用于静止的理想气体,故压力P是静压. 2)伯努利方程中的P是总压.

龙泉驿区18017972939: 理想气体状态方程中的P必须是绝对压强吗? -
聊齐捷洛:[答案] 是的 要绝对压强

龙泉驿区18017972939: 理想气态方程中pv=nRT中p是气体产生的压强还是外部压强?内压是不是系统内部压强,外压就是环境压强(系统外部压强)?为什么分次膨胀外压一次比一... -
聊齐捷洛:[答案] 通常介绍pV=nRT(克拉伯龙方程) p为气体压强,单位Pa.V为气体体积,单位m3.n为气体的物质的量,单位mol,T为体系温度,单位K.

龙泉驿区18017972939: 关于理想气体状态方程,pv的增加量中,p是系统的压强吧?但是w是外界对系统做的功,为什么不用外压? -
聊齐捷洛: 首先理想气体状态方程是系统在某一个状态下,各个状态量之间的关系,而w:做功,是一个过程量不能混为一谈.简单点说,一般题目中都会给出两个或者多个状态,比如A状态的P1,V1,T1,外界对系统做了W的功,使得A状态的P1,V1,T1变成B状态的P2,V2,T2,B状态和A状态的区别就是B状态比A状态多了W的内能. 用气体自由膨胀做例子,强调恒外压也就是告诉你,P1=P2,根据理想气体状态方程,同一种气体的V,T成正比,气体膨胀,系统对外做功,V升高,T降低 而内压,外压,就看你研究对象是哪个系统了,将气体系统看做一个球体系统,研究这个系统内部变化的时候,用内压,研究这个系统外部环境变化的时候,用外压

龙泉驿区18017972939: 理想气体状态方程中的压力P是静压还是总压 -
聊齐捷洛: 当然是静压我们讨论的是理想气体 不考虑其他情况 分压 1)理想气体状态方程只适用于静止的理想气体,故压力P是静压. 2)伯努利方程中的P是总压.

龙泉驿区18017972939: 请教高中物理理想气体状态方程的题. -
聊齐捷洛: 要解这道题,首先应该知道什么是理想气体,分子本身的体积和分子间的作用力都可以忽略不计的气体,称为是理想气体.也就是说,体积的变化,不影响内能的变化,所以题目中的内能是不变的.因为宏观方面内能与温度和体积有关.体积不影响,温度不变,内能保持不变.

龙泉驿区18017972939: 在体积相同的条件下,一定质量的气体,温度与压强的关系 -
聊齐捷洛: 在体积相同的条件下,一定质量的气体,温度越高,压强越大;温度越低,压强越小. 【公式】PV=nRT,其中P代表压强,V代表体积,n代表物质的量,R代表比例常数,T代表温度 【分析】由于体积和质量均已经确定是常量,所以公式PV=nRT可以写成P=a·T,其中a=nR/V,由此,压强P和温度T其实是正比例关系,即温度越高压强越大,温度越低压强越小.

龙泉驿区18017972939: 气体产生的压强大小与哪些因素有关 -
聊齐捷洛: 根据理想气体状态方程:pV = nRT 其中R为理想气体常数.对于理想状态下的气体,其产生的压强p主要跟V、n以及T有关.V为气体的体积,从方程中看明显是成反比,即在其他因素相同的情况下,体积越大气压越小;n表示气体物质的量,从方程中看明显是成正比,即在其他因素相同的情况下,其他的量越多气压越大;T表示气体的热力学温度,从方程中看明显是成正比,即在其他因素相同的情况下,气体的温度越高气压越大.

龙泉驿区18017972939: 理想气体里为什么有dV=CvdT -
聊齐捷洛:[答案] 做个通俗解释: 气态方程全名为理想气体状态方程,一般指克拉珀龙方程:pV=nRT.其中p为压强,V为体积,n为物质的量,R为普适气体常量,T为绝对温度(T的单位为开尔文(字母为K),数值为摄氏温度加273.15,如0℃即为273.15K). 当p,V,...

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