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单位时间内撞击容器壁的次数
气体
撞击容器壁次数
d公式
答:
气体撞击容器壁的次数公式是:d=vsts
。其中,v表示气体的流速,s表示容器壁的面积,t表示时间。这个公式表示的是在单位时间内,气体分子撞击容器壁的次数。
单位时间内撞击容器
上单位面积
的次数
答:
具体来说,
撞击
频率是指在一定的
时间
间隔内,气体分子撞击到容器壁
单位
面积上的平均
次数
。这个参数受到多种因素的影响,包括气体分子的数量、速度以及
容器壁的
面积等。通过测量撞击频率,可以进一步了解气体的物理性质和行为。撞击频率的计算公式通常涉及气体分子的数量、平均速度以及容器壁的面积等参数。例如,...
...则气体分子在
单位时间撞击容器壁次数
减少 解释一下,要详细_百度知 ...
答:
空气分子都要给予物体表面一个冲击力,大量空气分子持续碰撞的结果就体现为大气对物体表面的压力,从而形成大气压.若
单位
体积中含有的分子数越多,则相同
时间内
空气分子对物体表面单位面积上
碰撞的次数
越多,
单位时间内撞击容器
上单位面积
的次数
是什么?
答:
因为是一定质量的气体,所以满足气态方程:PV/T=C。其中P是压强,V是体积,T是温度,,C是常数。据次方程判断压强的变化,温度决定每次
碰撞的
强度,若压强不变,温度升高,对于恒体积的
容器单位时间的碰撞次数
必减少。对于单位时间单位面积的碰撞次数则要判断体积是否改变,根据压强的微观解释,判断出单位时...
单位时间内
气体分子对
容器壁
单位面积上
碰撞次数
减少,气体的压强一定减少...
答:
气体的压强不仅取决于气体分子对
容器壁单位
面积上
碰撞次数
,还取决于气体分子的动能。气体压强的大小取决去所有气体的能量,这里有两个影响因素数量和单个动能,气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,单个气体分子的动能越小,气体的压强越小。
气体分子
单位时间内
与单位面积器
壁碰撞的次数
与什么有关 为什么_百度...
答:
一定质量的气体,
单位时间内
与器
壁单位
面积
碰撞的
分子数由压力和温度决定,
容器的
体积增大或减小不能根本上改变压强和温度。请采纳,谢谢
单位时间内撞击
器
壁的
分子数, 单位面积平均作用力 ,单位时间作用在器壁...
答:
气体的压强就是
单位时间内
单位面积的容器器壁上受到的分子平均压力。温度不变的情况下。体积越小,分子的平均密度越大。单位体积的分子数增加。单位时间
碰撞容器
器
壁的次数
增加。尽管温度不变,分子的平均速率不变,每次碰撞的作用力不变,但单位面积容器器壁上单位时间的
碰撞次数
是增加的。单位时间单位面积...
气体分子对
容器壁的碰撞
频率和什么有关
答:
平均每个分子对器壁的作用力增大,而压强不变,故单位时间单位面积气体分子对
容器壁的碰撞次数
减少。反之,降低温度,碰撞次数就增多。气体分子
单位时间内
对单位面积碰撞次数增加的结果是压强增大,和体积没有关系,说明气体的摩尔数不变,另一个是等压升温,所以根据上面那个公式得出的结果是体积增大。
...下的He气则
单位时间内
原子
碰撞
一个器
壁
面
的次数
的数量级为
答:
有且仅由1/6的分子会与
容器壁
发生
碰撞
而且都是正碰,然后想象粒子碰完面后反弹加入到碰对面的1/6的分子中去。所以两个对面一起考虑,一个面碰完的些许分子也会由其对立面补充起点为对立面的等量分子,这样就会形成一股“粒子流”持续冲击容器面。于是可以同理电流的微观表达式,设经过
时间
t,k=N/t...
分子
单位时间
单位面积的
碰撞次数
问题
答:
从微观上,气体对
容器壁的
压强随着
单位时间内碰撞次数
和气体分子的速度增大而增大 现在,压强不变,而分子速度增大了,所以碰撞次数一定要减小才能维持压强不变。微观来看,P=2N[V2]/3,就是说气体压强等于单位时间碰撞器壁的分子数与分子平均速度平方的乘积的三分之二倍。体积增大,确实碰撞分子数减小了...
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