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相似文献
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1.
范德瓦尔斯气体的粘滞系数   总被引:1,自引:0,他引:1  
在考虑了分子间相互作用力的Sutherland模型的基础上,较为严格深入地讨论了范氏气体粘滞系数及相关问题,对理想气体的粘滞系数提出了一种修正方案。  相似文献   

2.
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   

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4.
采用热力学方法,分析了在400K-2500K的温度范围内范德瓦尔斯系数a、b随温度发生改变的近似规律,分析了范德瓦尔斯系数随温度发生改变对热容量的影响,以氮气为例,对相关问题进行了讨论,并将结果与理想气体行为和已有的实验数据进行了比较.结果表明,在讨论的温度范围区,相互作用的影响仍然存在,范德瓦尔斯系数随温度变化有较好的线性规律;系数a和数b随温度发生改变对热容量修正的贡献不同,但随着温度升高,这两种修正都逐渐变得微弱.  相似文献   

5.
讨论了范德瓦尔斯气体与尖点突变模型之间的相互对应关系,说明了范氏气体在临界点附近的相变情况,详细讨论了范氏气体的五种突变特征  相似文献   

6.
张万林 《科技资讯》2008,(14):209-209
目前依据Sutherland模型对范氏气体的热力学性质的研究开展的较少,本文在Sutherland模型的基础上,对范氏气体的各热力学参数的性质进行了讨论,并在此基础上重点对范氏气体在各个热力学过程中的热容量及能量的转换变化进行了探讨,加深了对范氏气体的热力学性质的研究认识。  相似文献   

7.
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   

8.
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   

9.
本文推证了理想气体混合物中任一组分化学势的表达式,并对文献中在推证这一问题时存在错误及其原因作了分析  相似文献   

10.
用量子统计的方法得到非理想气体的范德瓦尔斯方程,并从简化的L-J位势出发对非理想气体的压强,体积的修正及其热力学性质进行了讨论。  相似文献   

11.
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   

12.
对理想气体反应平衡常数的审议   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文依据热力学原理,重新审议了理想气体的化学平衡常数  相似文献   

13.
对范德瓦尔斯方程中a,b项的修正一直是提高状态方程计算准确度的方向之一.随着实验方法的不断发展,对其的修正方法也在不断的出现.本文从绝热节流过程出发,推导出了焦耳—汤普森系数反转温度与压强的关系式.再利用Origin 8.0软件,对N2在该实验中测量得到的反转温度随压强变化的实验数据进行曲线拟合,从而得到了N2方程中a与b的取值范围.最后,利用Mathe 4.0软件,将a,b取不同数值的理论曲线与实验数据进行比较,从而确定N2方程中a与b的数值.我们发现当a,b分别取a=0.581 8 Pa.m6mol-2和b=0.218 3×10-3m3.mol-1时,理论曲线与实验数据符合得最好,尤其是在温度高于300 K的范围.  相似文献   

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本文分析了气态方程中体积的修正量b与分子总体积b_0间的关系,作者得到了b=(6 2~(1/2)/π)b_0的新结论。与现有结果相比,它更好地与实验相吻合.  相似文献   

17.
本文通过对范德瓦尔斯方程和昂尼斯方程所描述的实际气体进行理论计算,说明非理想气体经自由膨胀后温度降低.由于水的热容量比气体的热容量大很多,气体温度变化引起的水温度变化太小,实际上不易测量出来。  相似文献   

18.
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   

19.
关于理想气体多方过程的几点讨论   总被引:1,自引:0,他引:1  
对现行热学教材中关于理想气体多方过程的几种定义进行了比较和分析,指出多方过程的热容量不一定是常量,绝热过程不能看作是多方过程的特例,并提出求解物态方程p=f(V)的理想气体的热容量的方法。  相似文献   

20.
范德华针对实际气体分子自身体积和分子间作用力对气体行为的影响,在理想气体状态方程式中引入修正项n2aV2和nb而得出描述实际气体行为的方程式--范德华方程式(P n2aV2)(V-nb)=nRT.用该方程式处理实际气体所得结果比较接近于实际情况.  相似文献   

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