Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. Поршень упруго отражает сталкивающиеся с ним молекулы. При упругом соударении изменяется направление скорости, но не меняется ее величина. Если v — скорость частицы газа, а v x — ее компонента вдоль оси x,то изменение импульса поршня при соударении с ним одной частицы газа определяется разностью импульсов до и после соударения:.
Идеальный газ
Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории. Законы идеальных газов, найденные опытным путём, находят довольно простое объяснение в молекулярно-кинетической теории МКТ. Она исходит при этом из упрощённых представлений о строении газа. Это обусловлено рядом причин, в частности, неточным знанием сил взаимодействия между молекулами.
Регистрация Вход. Вопросы - лидеры. Привести уравнение кривой к каноническому виду 1 ставка. Высшая математика комплексные числа 1 ставка. Техническая механика определение центра тяжести ргр 3 по алгоритму 1 ставка. Помогите решить задачу по корпоративным финансам 1 ставка.
- Идеальный газ.
- Задачи по физике. Решение и объяснение.
- С точки зрения кинетической теории давление газа есть сумма импульсов, которые вследствие теплового движения сообщаются ударами молекул газа в течение единицы времени единице поверхности стенки сосуда, содержащего газ.
- Известно, что частицы в газах, в отличие от жидкостей и твердых тел, располагаются друг относительно друга на расстояниях, существенно превышающих их собственные размеры.
- Идеальный газ. Для объяснения свойств вещества в газообразном состоянии используется модель идеального газа.
- Простейшей моделью, рассматриваемой молекулярно-кинетической теорией, является модель идеального газа. В кинетической модели идеального газа молекулы рассматриваются как идеально упругие шарики, взаимодействующие между собой и со стенками только во время упругих столкновений.
Температура и средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Значение температуры при измерении степени нагретости тела определяют по температурному изменению удобного для измерений физического свойства вещества. Примеры термометрических свойств: давление газа, электрическое сопротивление проводника или полупроводника, тепловое расширение жидкости или твёрдого тела. Определение температуры должно основываться на такой физической величине, которая характеризует состояние тел и является одинаковой для любых тел, находящихся в состоянии теплового равновесия. Необходимым свойством обладает средняя кинетическая энергия теплового движения частиц вещества. Тепловое движение частиц вещества существенно изменяется при изменении его агрегатного состояния.