• 在研究气体时,现实情况下气体分子间的相互作用力不能忽略时,气体状态方程则会偏离与压力,密度和温度的线性关系,在应用理想气体的理论时会引起一定的偏差。与理想气体相对,称为实际气体或真實氣體。 R T = ( P + a V m 2 ) ( V m − b ) {\displaystyle RT=(P+{\frac...
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  • {\displaystyle N} 表示气体粒子数, C {\displaystyle C} 为对于一定质量理想气体的常数。 理想氣體方程以变量多、适用范围广而著称,對於很多種不同狀況,理想氣體狀態方程都可以正確地近似實際氣體的物理行為,包括常温常压下的空气也可以近似地适用。 理想气体...
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  • 氣體常數(又稱理想氣體常數、普适氣體常數,符號為 R {\displaystyle R} )是一個在物態方程式中聯係各個熱力學函數的物理常數。 理想氣體常數出現於最簡單的物態方程,理想氣體定律,如下: p = R T V ~ {\displaystyle p={RT \over {\tilde {V}}}}...
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  • 气体粒子之间间隔很大。这种间隔使得人眼很难察觉到无色气体气体与液体一样是流体:它可以流动,可变形、壓縮。假如没有限制(容器或力场)的话,气体可以扩散,其体积不受限制,沒有固定。气态物质的原子或分子相互之间可以自由运动。 氣體的特性介於液體和等离子体之間,氣體的溫度不會超過等离子体,氣體...
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  • 理想氣體為假想的气体。其假設為: 氣體分子本身不占有體積 氣體分子持續以直線運動,並且與容器器壁間發生彈性碰撞,因而對器壁施加壓力 氣體分子間無作用力,亦即不吸引也不排斥 氣體分子的平均能量與开尔文溫度成正比 其特性為: 理想氣體適用理想氣體狀態方程式 理想氣體絕不液化或固化 真實氣體...
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  • production))。針對理想氣體的自由膨脹,過程前後的溫度不會變化,而且過程前後的狀態符合以下的式子 pi Vi = pf Vf, 其中p為壓力,V為體積而下標的i及f表示初始及結束的狀態。 實際的自由膨脹會和實際氣體的特性有關,這類過程中的溫度變化可以量測分子间作用力。...
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  • 稀有气体或惰性气体(英語:inert gases),又称懶性氣體、鈍氣、贵族气体(noble gases)等,指在元素週期表中同屬第18族(舊稱ⅧA族)的化學元素,在常温常压下都是无色无味的单原子气体。因为这些元素原子的电子层都处于饱和状态,使其无论物理和化学特征都异常稳固,除了同位素裂变或聚变外几...
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  • 火星微量氣體任務衛星(ExoMars Trace Gas Orbiter、TGO)是欧洲空间局和俄罗斯航天国家集团合作的ExoMars计划中的一部分,该卫星将用于探测火星大气中甲烷和其他微量气体的丰度和时间、空间分布。 2016年3月14日,该卫星与斯基亞帕雷利EDM登陸器搭乘俄罗斯质子号运载火箭...
    19 KB (1,388 words) - 10:18, 29 September 2024
  • equation)(一译范德華方程式),简称范氏方程,是荷兰物理学家范德华于1873年提出的一种实际气体状态方程。凡得瓦方程式是对理想气体状态方程的一种改进,特点在于将被理想气体模型所忽略的的气体分子自身大小和分子之间的相互作用力考虑进来,以便更好地描述气体的宏观物理性质。 范德华方程具体形式为: ( p + a ′ v 2...
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  • 體積 (熱力學) (category 气体)
    熱力學系統的體積是在描述熱力學狀態時,重要的外延性質。比容是對應的內含性質,是單位質量的體積。體積為一狀態函數,和其他熱力學性質(如壓力、溫度)之間有相互關係。例如理想氣體的體積就可以依理想氣體定律,用壓力及溫度來表示。 一系統的體積可能與分析系統所用的控制體積重合,但也可能不重合。 熱力學系統的體積一般是指工作流體的體積,例如...
    10 KB (1,272 words) - 11:29, 3 January 2025
  • 熱力學性質的變化只和初始狀態、最終狀態有關,和路徑無關。 考慮在氣缸內的氣體,有活塞位在氣體的上方,使氣體的體積為V1,溫度為T1。若氣體受熱,溫度上昇到T2,而氣體體積也膨漲為V2,如圖1所示。因為活塞沒有受到其他外力,氣體的壓力不變,此過程為等压过程,在P-V圖上是水平線,從狀態1到狀態2。...
    6 KB (780 words) - 16:10, 27 November 2024
  • 氣體,經紅外線輻射吸收留住能量,導致全球表面溫度升高,加劇溫室效應,造成全球暖化。为了解決此問題,联合国制定了气候变化框架公约,控制温室气体的排放量,防止地球的溫度上升,影響生態和環境。 人為溫室氣體的主要來源是二氧化碳 、一氧化二氮 、甲烷、三組氟化氣體...
    174 KB (17,708 words) - 08:37, 25 November 2024
  • 玻意耳-马略特定律 (category 氣體定律)
    law,也稱作Boyle–Mariotte law或Mariotte's law),在定量定溫下,理想氣體的體積與壓力成反比。是由愛爾蘭化學家羅伯特·波以耳,在1662年根據實驗結果提出:「在密閉容器中的定量氣體,在恆溫下,氣體的压强和體積成反比關係。」稱之為波以耳定律:此定律实验结果首先由Henry Power[1]...
    5 KB (678 words) - 06:43, 30 July 2024
  • \over T_{c}}} 其中實際溫度及臨界溫度都需以絕對溫標來表示,可以用蘭金溫標或熱力學溫標。對比壓力及對比溫度常用在状态方程#彭-罗宾逊物态方程(Peng–Robinson 方程)中。 對比比容(或簡化比容,也稱為擬簡化比容)是由實際比容、臨界溫度及臨界壓力配合理想氣體定律計算而成: v r =...
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  • 压缩机 (redirect from 氣體壓縮)
    壓縮機(英語:Compressor),是一種將氣體壓縮並同時提升氣體壓力的機械,其应用广泛,常见的应用领域包括:壓縮冷媒(如:冰箱、暖通空調,原理為熱泵與製冷循環)、壓縮空氣(如:空氣壓縮機)、壓縮氣體(如:壓縮氫氣)、提供壓縮氣體作為工业驱动動力,如:硅化工、石油化工、天然气输送等。...
    43 KB (6,418 words) - 14:42, 30 October 2024
  • reloading)又稱氣體傳動式是一種槍機運作的原理與方式,其原理為利用子彈中的發射藥於擊發後所產生的高壓氣體經過槍管上的導孔來推動連結槍機的結構,例如活塞與活塞連桿,或者是導氣管(Gas Tube)與增壓器,以完成槍機的開鎖/閉鎖,退殼與進彈。換言之,子彈產生的高壓氣體...
    12 KB (1,706 words) - 07:14, 5 January 2025
  • 过扩散膜的机会较大,从而能够实现不同分子间的分离。同时还要求分子之间尽量不要发生碰撞。因此扩散膜的孔径应该小于分子运动的平均自由程。实际中分离六氟化铀时,应该满足:气体压力足够低,薄膜足够薄,孔径约为0.01~0.03μm。由于铀235与238之间相对分子量差别很小。所以理论分离系数 α 0 = 238...
    2 KB (249 words) - 02:46, 7 December 2019
  • 星际物质 (redirect from 星際氣體)
    個分子,以及高度真空實驗室每立方釐米1010個分子(100億個分子),是極度真空的密度。依質量區分,星際物質的99%是各種類型的氣體,只有1%是塵埃的顆粒。在星際物質的氣體中,91%是氫原子,8.9%是氦原子,只有0.1%是比氫和氦重的原子,在天文術語中稱為金屬。以質量區分,70%是氫,28%是氦,1...
    36 KB (4,302 words) - 13:07, 29 July 2024
  • 氣體比较凉,这是因為氣體從輪胎的充氣孔出來時,先被小洞壓縮後瞬間膨脹的緣故,气体為了膨脹,因此將周遭空氣「撐開」,過程中需要做功,消耗了自身内能,使温度下降。 這些温度的變化量可以用理想氣體状态方程精确计算。 对于经典气体(非费米气体、玻色气体)的方程如下,是一个多方方程:...
    8 KB (1,535 words) - 18:45, 23 April 2023
  • 用火星塞點火的往复式发动机,是汽車引擎中最常見的熱力學循環。 奧圖循環是描述固定質量的氣體在壓力、溫度、體積變化、加入熱量及移除熱量下,其狀態的變化。有上述變化的固定質量氣體稱為系統。此處的系統定義為在汽缸內的氣體。奧圖循環是描述系統內發生的變化,也描述系統對環境的影響。以奧圖循環的例子而言,系統對...
    3 KB (525 words) - 15:31, 19 September 2021
  • 霓虹燈 (category 氣體放電燈)
    霓虹燈(英語:Neon Lighting)是一種內含氣體的燈,通常用於廣告或招牌等用途。 “霓虹灯”是半英语音译:“霓虹”发音近似于英语的“neon”(氖)并在汉语裏有彩虹的含义。城市霓虹燈招牌(英語:Neon Sign)属于一种特殊的大型氖灯。管內氣體實際成份為99.5%氖氣及0.5%氬氣,比純氖氣有較低的運作電壓。...
    7 KB (792 words) - 14:21, 16 September 2023
  • 逸度(英语:Fugacity)在化学热力学中表示实际气体的有效压力,用 f {\displaystyle f} 表示。它等于相同条件下具有相同化学势的理想气体的压强。在与化学势有关的描述理想气体性质的热力学式子中用逸度代替活度,即可得到相应的描述实际气体性质的关系式。例如 0°C 下 100个大气压的氮气的逸度为...
    9 KB (448 words) - 09:41, 12 June 2021
  • 其中, C P , m {\displaystyle C_{P,m}} 是氣體的等壓摩尔熱容,也就是一摩尔氣體的等壓熱容, C v , m {\displaystyle C_{v,m}} 是氣體的等容摩尔熱容。 絕熱指數也是理想氣體在等熵過程(準靜態、可逆的絕熱過程)下的多方指數,即以下體積和壓強關係式中體積的次方:...
    8 KB (827 words) - 06:44, 20 April 2021
  • 氫氧混合氣 (redirect from 布朗气体)
    氫氧是氫氣(H 2)和氧氣(O 2)按2:1摩爾比例混合的混合物,這個比例和水中氫和氧的比例相同。這氣體混合物是用於製作耐火材料的火炬上,而且是最初用作焊接的氣體混合物。在實際操作中需要用4:1或5:1的氫氧比例,以免產生氧化焰。 氫氧被加熱至自燃温度時會燃燒。按2:1摩尔比例混合的氫氧混合氣的自燃温度是570...
    7 KB (720 words) - 13:14, 15 July 2024
  • 熱力學通常會使用理想氣體的概念作為教學目的,並作為工作系統的近似。理想氣體是由可被視為點的粒子所組成之氣體,這些粒子只會因彈性碰撞而互動,且其自由平均路徑遠大於其半徑。此類系統可使用單原子氣體(如氦氣或其他惰性氣體)來近似。這裡的動能僅包含個別粒子的平移動能。單原子...
    25 KB (4,278 words) - 14:20, 29 April 2024
  • 道尔顿分压定律 (category 氣體定律)
      m 1 , m 2 , m n {\displaystyle \ m_{1},m_{2},m_{n}} 为每一个组分的莫耳數。 需要注意的是,实际气体并不严格遵从道尔顿分压定律,在高压情况下尤其如此。当压強很高时,分子所占的体积和分子之间的空隙具有可比性;同时,更短的分子间距离使得分子间作用力增...
    2 KB (322 words) - 15:39, 5 May 2024
  • 以上的熱效率公式的基礎是簡化的引擎數學模型,不考慮摩擦力,工作介質氣態時均遵守理想气体状态方程。實際引擎有許多特性和簡化模型不同,因此熱效率會較上述的公式低。以下是一些影響實際引擎熱效率的因素: 移動件的摩擦力 不完全燃燒 燃燒的熱損失 氣態工作介質熱力性質和理想氣體之間的差異 引擎中移動件的气动阻力(英语:aerodynamic...
    18 KB (3,121 words) - 13:42, 28 April 2024
  • 盖-吕萨克定律 (category 氣體定律)
    蓋-呂薩克定律(英語:Gay-Lussac's law)是指在同溫同壓下,氣體相互之間按照簡單體積比例進行反應,並且生成的任一氣體產物也與反應氣體的體積成簡單整數比。此一化學定律是由法國化學家雅克·查理(1787年)和約瑟夫·路易·給呂薩克(1802年)各自獨立發現,並在在1808年由給呂薩克發表。...
    5 KB (706 words) - 03:35, 18 June 2024
  • 煤气 (category 燃料气体)
    煤炭/煤氣不完全燃烧所产生的气体的主要成分是一氧化碳,會引致「煤气中毒」,通常實際是指一氧化碳中毒;也有的时候指的是含硫量过高的煤燃烧后产生的含有二氧化硫等硫化物的混合气体,如煤气味,而实际上一氧化碳是没有气味的。 煤气罐有时也指液化石油气,煤气罐即是装液化石油气的钢瓶。...
    3 KB (386 words) - 20:26, 31 May 2024
  • 光離子化檢測儀或PID是一種氣態檢測儀。 光離子化檢測儀是利用惰性氣體真空放電現象所產生的紫外線 (VUV),使待測氣體分子發生電離,並通過測量離子化後的氣體所產生的電流強度,從而得到待測氣體濃度。可以用來測量揮發性有機化合物和其他濃度從sub-ppb(約十億分之一)到10000ppm的氣體...
    4 KB (728 words) - 07:31, 12 November 2019
  • 光球(英語:Photosphere)是恒星向外輻射出光線的區域。它從天體的表面向內延伸,直到氣體變得不透明的區域,大约相當於光深度(光的減弱距離以自然對數形式表示)2/3的位置。換言之,光球是天體外層對普通的光線透明,光子的平均散射次数小于1的區域。恆星輻射的總能量相當於在該半徑處氣體輻射的總能量。由於恆星沒有固體的表面(除了中子星),...
    3 KB (356 words) - 15:26, 12 April 2022