密闭气体的压强与温度的关系
在密闭环境下,体积不变,温度越高,空气分子运动的越强烈,压强越大。压强与密度、温度、海拔高度等条件有关。密度越大,表示单位体积内空气质量越大,压强越大。海拔高度越高,空气越稀薄,大气压强就越小。
物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强用来比较压力产生的效果,压强越大,压力的作用效果越明显。液体的压强与深度和液体的密度有关,与原液体的质量无关。
液体压强产生原因:受重力、且有流动性。
影响液体压强的因素:深度,液体的密度(与容器的形状,液体的质量体积无关)
增大压强的方法有:在受力面积不变的情况下增加压力或在压力不变的情况下减小受力面积。
减小压强的方法有:在受力面积不变的情况下减小压力或在压力不变的情况下增大受力面积。
气体压强与体积的关系
在温度保持不变的条件下,体积减小时,压强增大;体积增大时,压强减小。温度不变时,分子的平均动能是一定的。在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大。
体积与压强成反比。PV=nRT,P是气体压强,V指气体体积,n是分子个数,R为常数,T指绝对温度。
从分子动理论可知,气体的压强是大量分子频繁地碰撞容器壁而产生的。单个分子对容器壁的碰撞时间极短,作用是不连续的。但大量分子频繁地碰撞器壁,对器壁的作用力是持续的、均匀的,这个压力与器壁面积的比值就是压强大小。气压的大小与海拔高度、大气温度、大气密度等有关,一般随高度升高按指数律递减。气压有日变化和年变化。一年之中,冬季比夏季气压高。
压强与温度的关系公式
压强与温度的关系公式是PV=NTR,P表示压强,T表示温度,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强用来比较压力产生的效果,压强越大,压力的作用效果越明显。
温度(temperature)是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。
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