如何用理想气体状态方程解释气体分布规律?

比如各气体气体随温度变化的相对位置变化;热胀冷缩;等。我的目的是得到气体分布的一般规律。

pv=nrt,p压强,v体积,n物质量,r是常数,t温度。

相对位置变化:热空气上升,冷空气下降。公式中,t增大,p压强是大气压强、不变,则v增大。n固定不变,则气体质量不变,所以气体密度变小、上升。

热胀冷缩:t增大,p压强是大气压强、不变,则v增大。t减小,p压强是大气压强、不变,则v减小。

从微观来看,气体温度增高,气体分子更活跃、碰撞次数增多、分子之间距离增大;而气压就是碰撞次数的宏观表现、密度则是分子之间距离的宏观表现。

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如何用理想气体状态方程解释气体分布规律?
pv=nrt,p压强,v体积,n物质量,r是常数,t温度。相对位置变化:热空气上升,冷空气下降。公式中,t增大,p压强是大气压强、不变,则v增大。n固定不变,则气体质量不变,所以气体密度变小、上升。热胀冷缩:t增大,p压强是大气压强、不变,则v增大。t减小,p压强是大气压强、不变,则v减小。从...

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