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气体压缩到一定程度时也很难继续压缩,这是什么原因
当气体分子之间的距离被压缩到一定程度的时候,分子之间的斥力就开始占上风了。
气体难以压缩是因为气体分子对容器的碰撞,也就是气压。体现由于分子间斥力而难以压缩的是液体和固体。因为气体分子间距离太大了,所以不考虑引力和斥力的问题,应该是气压。体积压缩的越小,单位体积内的气体分子就越多,分子对容器碰撞的力就越大,也就是气压越大。
不对。无论怎样压缩,气体分子间距离一定大于r0,所以气体分子间的相互作用力一定表现为引力,不可能表现为斥力。空气压缩到一定程度很难再压缩的原因,不是因为分子斥力的作用,而是气体分子频繁撞击活塞产生压强的结果。
气体压强是由气体分子无规则碰撞容器壁引起的,逐渐压缩体积减小,分子密度增大,于是气体分子对容器壁的碰撞更频繁,一般气体分子间只表现出引力,因为他们分子间距非常大。所以压缩变困难主要是由于压强引起的。当压强足够大,温度适宜的时候,多数气体可以变成液体,液体难以压缩则主要是分子力的影响。
为斥力分子距离过远时候,分子力的合力为引力,因为气体分子距离远,不易表现斥力。只要压缩到一定程度才能表现出来,而固体液体分子距离不是很远,故表现出视力不易被压缩 液体和固体分子间间隔比气体要小的多压缩是缩小分子间间距。
足球弧线问题
弧线球的原理:当足球在空中飞行时,并且不断地在旋转,由于空气具有一定的粘滞性,因此当球转动时,空气就与球面发生摩擦,旋转着的球就带动周围的空气层一起转动,从而形成足球在空中向前并作弧线飞行。由于球呈弧线形运行,与香蕉形状相似,故又俗称“香蕉球”。
由于球的两侧所受的空气压力不等,这使得球向压强较小的一侧拐弯、上飘或坠地。这种现象在物理学中被称为伯努利原理。由于弧线球一边旋转一边前进,使得球的飞行路线变幻莫测,难以捉摸。这种球的运动轨迹不仅增加了比赛的观赏性,也让守门员难以预测。
弧线球的形成原理涉及足球的侧旋,这种旋转导致球体两侧与空气的接触速度不同。 当足球以侧旋的方式离开踢球者的脚,假设球以顺时针方向旋转,球体左侧接触空气的部分相对于地面的速度是球速加上旋转速度,而右侧则是球速减去旋转速度。
...后能结合在一起,这时分子间只存在引力B.液体很难被压缩
1、水与酒精混合,总体积会变小,是因为分子间有间隙;水很难被压缩,是因为分子间存在相互作用的斥力。当酒精与水混合后,由于分子之间的间隔变小了,所以混合后液体的体积小于酒精和水的体积之和。
气体很难被压缩的原因
比如在绝热条件下,饱和蒸汽压缩后,蒸汽变成了水,介质的相态发生了变化,如果是容积压缩机,可能引起液击;再如:某些爆炸性混合气体,在绝热条件下压缩,气体温度升高,可能达到着火点,引发爆炸事故。
气体难以压缩是因为气体分子对容器的碰撞,也就是气压。体现由于分子间斥力而难以压缩的是液体和固体。因为气体分子间距离太大了,所以不考虑引力和斥力的问题,应该是气压。体积压缩的越小,单位体积内的气体分子就越多,分子对容器碰撞的力就越大,也就是气压越大。
当气体分子之间的距离被压缩到一定程度的时候,分子之间的斥力就开始占上风了。
流体在流动过程中,其密度变化可以忽略的流动,称为不可压缩流动。流体密度变化可以忽略的流动。真实流体都有程度不同的可压缩性。但液体一般被当作不可压缩流体,因为液体的密度只是在很高的压力下才有微小的变化。至于气体,尽管它的密度很容易随压力而发生变化,但在空气动力学中,气体的密度变化是否可忽略,要根据气体流动的马赫数来确定。
相对摩尔质量小 压缩时 压强变化不大所以好压缩 有公式 PV=nRT 如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),则P表示压强,单位Pa;V表示气体体积,单位立方米;n表示物质的量,单位mol;T表示热力学温度,单位K(开尔文);R表示气体常数,单位J·mol^-1·K^-1或kPa·L·K^-1·mol^-1。
气体压强是由气体分子无规则碰撞容器壁引起的,逐渐压缩体积减小,分子密度增大,于是气体分子对容器壁的碰撞更频繁,一般气体分子间只表现出引力,因为他们分子间距非常大。所以压缩变困难主要是由于压强引起的。当压强足够大,温度适宜的时候,多数气体可以变成液体,液体难以压缩则主要是分子力的影响。
...A.气体总是很容易充满容器B.水的体积很难被压缩C.两根玻
1、固体难被拉长是引力的作用。液体难被压缩是斥力的作用。至于D,首先需要理解气体没有一定体积是什么意思。在真实情况下,气体本来就是没有一定体积的。也就是说,不管空间有多大,它都能将整个空间充满。即使从房间里抽掉一半空气,剩下的还会是整个房间的空气。



