封闭有常温常压下气体的静止导热气缸开口向下,可以无摩擦地自由活动的活塞下系有钩码,整个系统处于静止状态.若大气压恒定,系统状态变化足够缓慢,则外界温度升高,单位时间活塞受到缸

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 01:15:34
封闭有常温常压下气体的静止导热气缸开口向下,可以无摩擦地自由活动的活塞下系有钩码,整个系统处于静止状态.若大气压恒定,系统状态变化足够缓慢,则外界温度升高,单位时间活塞受到缸

封闭有常温常压下气体的静止导热气缸开口向下,可以无摩擦地自由活动的活塞下系有钩码,整个系统处于静止状态.若大气压恒定,系统状态变化足够缓慢,则外界温度升高,单位时间活塞受到缸
封闭有常温常压下气体的静止导热气缸开口向下,可以无摩擦地自由活动的活塞下系有钩码,整个系统处于静止状态.若大气压恒定,系统状态变化足够缓慢,则外界温度升高,单位时间活塞受到缸内气体分子撞击的次数减小.
请问为什么撞击次数会减小?我认为,外界温度升高,而气缸内的压强没变,就应该是外界推动活塞向上运动,也就是压缩气缸,那样的话缸内气体分子撞击的次数应该增加!可是为什么却减小?
请具体说明理由!

封闭有常温常压下气体的静止导热气缸开口向下,可以无摩擦地自由活动的活塞下系有钩码,整个系统处于静止状态.若大气压恒定,系统状态变化足够缓慢,则外界温度升高,单位时间活塞受到缸
既然是导热气缸,则气缸内气体必然升温,同时大气压力没有变,砝码重力没变,所以气缸内气体必然会膨胀,活塞下移.气缸内气体密度减小.
同时,因为内部气体体积被拉大,在受力膨胀的过程中需要吸热,所以温度不会立刻升高如外部气体一样,所以,相对体积变大而相对温度降低,单位面积上所受分子碰撞次数减少.
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重点外界是个大的稳定的环境一般认为压强不变,
由于气缸导热且汽缸内压强与外界相同,汽缸内气体温度升高压强不变。
这样气体分子平均动能增加撞击次数减小。

外界温度升高,外大气压不变,里面的气体受热膨胀,对外做功压强减小体积增大,撞击次数减小

根据PV=nRT 由于是导热气缸 所以气缸内的气体温度也升高,气缸内的分子数不变 R是个常量 所以P缸V=nRT增大
系统静止,PS-Mg=P缸S 由于大气压恒定 所以P缸=(PS-Mg)/S是个定值
P缸V增大 所以体积V增大, 体积增大但是气缸内分子数不变 所以单位时间活塞受到的分子撞击次数减少!...

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根据PV=nRT 由于是导热气缸 所以气缸内的气体温度也升高,气缸内的分子数不变 R是个常量 所以P缸V=nRT增大
系统静止,PS-Mg=P缸S 由于大气压恒定 所以P缸=(PS-Mg)/S是个定值
P缸V增大 所以体积V增大, 体积增大但是气缸内分子数不变 所以单位时间活塞受到的分子撞击次数减少!

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封闭有常温常压下气体的静止导热气缸开口向下,可以无摩擦地自由活动的活塞下系有钩码,整个系统处于静止状态.若大气压恒定,系统状态变化足够缓慢,则外界温度升高,单位时间活塞受到缸 谁有常温常压下,各个气体的密度, 常温常压下,密度最大的气体? 常温常压下,分子量大于71(氯气的分子量)的气体有哪些常温常压下,分子量大于71的气体有哪些 常温常压下密度最小的无色气体 常温常压下,气体摩尔体积与22.4的关系 常温常压下为气体的是什么?具体点. 常温常压下,估算2m3的空气中有多少个气体分子 常温常压下为气体,标况下液体的纯净物有哪些? 如图所示,在导热性能良好、开口向上的气缸内,用活塞封闭有一定质量的理想气体,气体的体积V1=8.0×l0-3m3,温度T1=400K.现使外界环境温度缓慢降低至T2,此过程中气体放出热量700J,内能减少了500J 常温常压下气体摩尔体积是多少? 碳氢化合物是不是常温常压下都是气体? (双选)如右图所示,一个与外界绝热的气缸有一个绝热的活塞,中间有一个固定的导热性能良好的隔板,封闭着两部分气体A和B,活塞处于静止平衡状态,现通过电热丝对气体A加热一段时间,后来 如图所示,一导热性能良好的金属气缸静放在水平面上,活塞与气缸壁间的摩擦不计.气缸内封闭了一定质量的气体,气体分子间的相互作用不计.现缓慢地向活塞上倒一定质量的沙土,忽略环境温 常温常压下,有机物中是气体的有什么?请将你们的回答归类一下, 气体压强问题实验室内,某同学用导热性能良好的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内(活塞与气缸壁之间无摩擦),待活塞静止后,再用一个装有与室温温度相同的水的小滴管贴近 空气中有哪些气体可溶与水?能说出常温常压下的溶解速度就更好了. 有没有常温常压下处于超临界状态的物质?