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相似文献
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1.
本文用范德瓦尔斯气体的正则分布的配公函数求出熵的表达式;再利用系统的熵为一恒量,得出范德瓦尔斯气体可逆绝热过程方程式.  相似文献   

2.
推导了范德瓦尔斯气体多方过程的P-V方程,然后推导用温度和熵表示的范德瓦尔斯气体多方过程的过程方程,由此得到范德瓦尔斯气体几种特殊的等值过程的过程方程.  相似文献   

3.
分别利用热力学基本定律求解法、数学板值法、斜率判别法以及温熵图得到范德瓦尔斯气体在任意准静态过程中吸放热转变点的状态.  相似文献   

4.
雷德利克-邝方程是实际气体的一种模型,对于烃类等非极性气体,它的精确度比范德瓦尔斯方程更高。依据热力学理论,根据状态方程导出雷德利克-邝气体的内能、熵和热容量都是温度和体积的函数以及雷德利克-邝气体的临界压缩因子为1.2824。  相似文献   

5.
推导出范德瓦尔斯气体准静态过程微分方程,指出范德瓦尔斯气体多方过程满足的条件C-Cv/R=常数,并推导出范德瓦尔斯气体节流过程致温致冷的判别条件.  相似文献   

6.
根据热学第一、第二定律讨论范德瓦尔斯气体的多方方程,绝热方程,绝热膨胀和自由膨胀,说明范氏气体状态方程相对于理想气体状态方程在描写真实气体的性质方面更具有优势。根据真实气体等温线和范德瓦尔斯气体等温线的差别来说明范德瓦尔斯气体方程的缺陷。  相似文献   

7.
在不同图像下,研究并推导出范德瓦尔斯气体在任意准静态过程中热容量与状态参量及曲线斜率的关系,讨论范德瓦尔斯气体定压摩尔热容与定容摩尔热容的差值,并与理想气体加以比较,给出异同.  相似文献   

8.
证明了等压过程不是范德瓦尔斯气体的多方过程的特例.  相似文献   

9.
证明了等压过程不是范德瓦尔斯气体的多方过程的特例。  相似文献   

10.
对范德瓦耳斯气体的热力学函数及热容量的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
由热力学函数的定义,并结合范德瓦耳斯方程,推导出范德瓦耳斯气体的几个基本热力学函数,分析了其特性,并研究了范德瓦耳斯气体的定容摩尔热容量和定压摩尔热容量的一些性质,指出了其同理想气体的区别。  相似文献   

11.
关于范德瓦尔斯方程中改正量b,一般普物教材中是依据气体分子的刚球引力模型,考虑分子本身的体积而直接引入的。本文从分子碰撞的观点讨论改正量b,b的数值约为一摩尔气体内所有分子体积的四倍,并考虑分子间的引力作用推演出范德瓦尔斯方程。  相似文献   

12.
以范德互耳斯气体为工作物质,推导可逆卡循环的效率,结果与以理想气体为工作物质的可逆卡诺循环的效率一致.  相似文献   

13.
本文指出一种修正理想气体状态方程方法的不妥,并说明范德瓦尔斯气体内部任意两部分之间的相互作用压强(以下称互压强)与气体对容器壁的压强(以下称壁压强)的不同。  相似文献   

14.
利用范德瓦耳斯气体模型,通过计算验证了在焦耳实验中为什么未能测出水温的变化,并指出焦耳定律应用是焦耳实验的逻辑推论。  相似文献   

15.
在普通物理中推导实际气体状态方程,均采用考虑气体分子的体积和分子间的引力,然后修正理想气体状态方程而得到范德瓦尔斯方程。这里,介绍统计物理正则分布推导方法。  相似文献   

16.
从气体动论的观点出发,运用数学工具论证了“范德瓦尔斯修正量b等于所有分子本身体积总和的4倍。”从而从微观的角度揭示了这一论断的本质。  相似文献   

17.
高压气体定容积充放气的特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对高压状态下理想气体模型不能较精确描述实际气体特性的问题,基于范德瓦尔方程和气体动力学方程,推导出实际气体节流口质量流量的特性方程,建立高压气体定容积充放气过程的数学模型.在此基础上与理想气体模型进行了比较,气体充放气过程的仿真分析表明,低压情况下二者的仿真结果基本吻合,随着气体压力增加所建立模型的仿真结果更加符合实际.  相似文献   

18.
不可逆斯特林热泵的优化性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立以理想气体或范德瓦尔斯气体为工质的不可逆斯特林热泵模型,考虑热阻、回热损失及回热过程时间对斯特林泵热泵的影响,导出泵热率与性能系数间的优化关系,并讨论了斯特林热泵的其它优化性能。  相似文献   

19.
阐述了标准熵的概念,说明纯固体、液体、气体物质的标准熵是正值,离子的标准熵是相对于H+离子的标准熵的相对值,有正值,也有负值。  相似文献   

20.
在理想量子气体和相对论概念的基础上 ,根据相对论的态密度和量子统计的粒子数密度、能量密度的结论 ,通过严格的理论推导 ,得出理想量子气体在高温条件下的相对论性的状态方程、热容量以及等压、等容、等温三种过程的熵变 ;并将经典理想气体、非相对论理想量子气体、相对论理想量子气体在高温条件下的熵变相比较 ,指出非相对论理想量子气体与经典理想气体的差异在于描述微观体系的波涵数的对称性 ,相对论理想量子气体与非相对论理想量子气体的差异在于相应的态密度的不同 ;阐明高温条件下相对论理想量子气体的熵变在量子统计领域中的先进性以及对聚变核反应中高温电子气的应用前景  相似文献   

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