Gas laws

Розв’язаний приклад

P₁V₁=P₂V₂; 1.0×2.0=2.0×V₂ → V₂=1.0 L

Перевірка: Підстав значення, збережи одиниці та перевір, чи має результат фізичний зміст.

Вправа
Відповідь: P×2 → V÷2 (T=const.)

Бойль

Для ідеального газу тиск, об’єм, температура і кількість речовини пов’язані рівнянням PV=nRT. Це модель, що працює найкраще за невеликої густини, коли власний об’єм молекул і міжмолекулярні сили не домінують. Температуру в газових законах потрібно використовувати в кельвінах.

За сталих n і T добуток PV сталий. Зменшення об’єму збільшує тиск, бо молекули частіше передають імпульс стінкам. Закон є граничною властивістю ідеального газу.

За сталих n і P об’єм пропорційний абсолютній температурі. Саме Kelvin робить пропорційність фізично осмисленою; підстановка °C дає неправильні співвідношення.

За однакових T і P об’єм ідеального газу пропорційний n. Це пояснює, чому газові стехіометричні об’єми можуть безпосередньо відображати мольні коефіцієнти за однакових умов.

Для одноатомного ідеального газу середня поступальна кінетична енергія частинки дорівнює 3/2 k_BT. Тиск виникає через передачу імпульсу під час зіткнень зі стінками.

Бойль

Для ідеального газу тиск, об’єм, температура і кількість речовини пов’язані рівнянням PV=nRT. Це модель, що працює найкраще за невеликої густини, коли власний об’єм молекул і міжмолекулярні сили не домінують. Температуру в газових законах потрібно використовувати в кельвінах.

За сталих n і T добуток PV сталий. Зменшення об’єму збільшує тиск, бо молекули частіше передають імпульс стінкам. Закон є граничною властивістю ідеального газу.

За сталих n і P об’єм пропорційний абсолютній температурі. Саме Kelvin робить пропорційність фізично осмисленою; підстановка °C дає неправильні співвідношення.

За однакових T і P об’єм ідеального газу пропорційний n. Це пояснює, чому газові стехіометричні об’єми можуть безпосередньо відображати мольні коефіцієнти за однакових умов.

Для одноатомного ідеального газу середня поступальна кінетична енергія частинки дорівнює 3/2 k_BT. Тиск виникає через передачу імпульсу під час зіткнень зі стінками.