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气体分子运动论是错误的?
这里根据气体状态参数方程分析原子和分子之间的排斥力:从一摩尔理想气体的状态方程PV=RT,式中P为外界环境给气体施加的压力,例如地球大气所受的压力来源于地球的万有引力;氧气瓶中氧气所受的压力来源于氧气瓶,V为气体的体积,T为绝对温度,R为常数,可以看出:外界压力是气体体积存在的前提条件,同时证明气体分子之间必然具有排斥力,否则便不需要外界压力。科学证明在同一容器内的气体分子数量是均匀分布的,即在各个各处的单位体积内的分子数量相同,这证明各个气体分子都处于受力的平衡状态,这证明各个分子所受的作用力只与其质量有关(因为在地球上气体分子所受的力必须与其所受的重力相平衡,无论任何物体所受的重力都与其质量成正比,但在温度不变的条件下任何一个物体所包含的热量都与其质量成正比),实质也就是只与其所包含的热量有关,即每个气体分子的单位热量所受的作用力相同,所以把这种力场称为热力场,在这个热力场中单位热量所受的作用力称为热力场强度。再就是默认所有气体分子的温度相同,这时气体分子向外辐射的电磁波和接受的电磁波辐射量相同,即分子的内能不发生改变。(1)如果温度保持不变,根据玻意耳马咯特定律PV=RT(常数)可知,气体所受的压力和体积成反比,即气体分子之间的排斥力与体积成反比,又因为分子之间的间隙的立方与体积成正比,所以排斥力与间隙的立方成反比。气体的的体积增大则压力随着减小,体积减小则压力增大,这种性质称为弹性。(2)如果气体的体积不变,根据查理定律P=TR/V可知,气体所需的压力即分子之间的排斥力与温度T成正比。这时如果确定了气体的比热即单位质量改变单位温度时所释放或吸收的热量,和气体的总质量,就可以确定热量变化和压力变化的关系;也可以确定单位热量所受的作用力。每个气体分子所受的作用力,还可以根据受力平衡来计算。因为每个气体分子所受的容器的压力与其所受的其它气体分子的作用力必须大小相等、方向相反,作用于同一条直线上,也就是说每个分子所受的压力都必然等于容器所给予的压力。地面上的空气分子所受的压力是每平方厘米9.8牛顿,也就是说每个气体分子所受的排斥压力是9.8牛顿。当地球表面的温度升高时,空气分子与地球的排斥力增大,这就是热空气变轻而上升的原因。(3)如果气体的压力不变,根据盖吕萨克定律V=TR/P可知:气体的体积V与温度T成正比 即温度提高则体积增大。这就是气体的热胀冷缩现象。证明了气体分子之间的排斥力与其温度成正比。
显然气体的压力,是由排斥力场造成的,并不是由分子的运动并相互碰撞造成的。 |
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沙发#
发布于:2004-04-24 22:02
真的吗?
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板凳#
发布于:2004-04-25 16:46
初中学过,高中学过,大学学过,学过已忘。故如读天书,如同嚼蜡。
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