什么是气体分子运动的特点动

气体分子运动论_百度百科
气体分子运动论
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气体分子运动论是19世纪中叶开始建立起来的联系气体微观粒子行为和宏观现象的初步理论。
以气体中大量分子作无规则运动的观点为基础,根据力学定律和大量分子运动所表现出来的统计规律来阐明气体的性质。例如,阐明了气体对容器器壁的压强是由于大量分子与器壁碰撞而产生的,气体温度的升高是分子平均动能增加的结果;初步揭示了气体的扩散、热传导和粘滞性等现象的本质,解释了许多关于气体的实验定律等。气体的建立,促进了的发展。
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在显微镜下看起来连成一片的液体,实际上是由许许多多分子组成的。液体分子不停地做无规则的运动,不断地随机撞击悬浮微粒。悬浮的微粒足够小时,受到的来自各个方向的液体分子的撞击作用是不平衡的。在某一瞬间,微粒在另一个方向受到的撞击作用强,致使微粒又向其它方向运动。这样,就引起了微粒的无规则的布朗运动。
布朗运动实质上反映了悬浮颗粒的运动。
例如,在显微镜下观察悬浮在水中的藤黄粉、花粉微粒,或在无风情形观察空气中的烟粒、尘埃时都会看到这种运动。温度越高,运动越激烈。它是1827年植物学家R.布朗首先发现的。作布朗运动的粒子非常微小,直径约10-7~10-5米, 在周围液体或气体分子的碰撞下,产生一种涨落不定的净作用力,导致微粒的布朗运动。如果布朗粒子相互碰撞的机会很少,可以看成是巨大分子组成的理想气体,则在重力场中达到热平衡后,其数密度按高度的分布应遵循玻耳兹曼分布。J.B.佩兰的实验证实了这一点,并由此相当精确地测定了阿伏伽德罗常量及一系列与微粒有关的数据。1905年A.爱因斯坦根据扩散方程建立了布朗运动的统计理论。布朗运动的发现、实验研究和理论分析间接地证实了分子的无规则热运动,对于气体动理论的建立以及确认物质结构的原子性具有重要意义,并且推动统计物理学特别是涨落理论的发展。由于布朗运动代表一种随机涨落现象,它的理论对于仪表测量精度限制的研究以及高倍放大电讯电路中背景噪声的研究等有广泛应用。
不只是花粉和小炭粒,对于液体中各种不同的悬浮微粒,都可以观察到布朗运动。
在显微镜下看起来连成一片的液体,实际上是由许许多多分子组成的。液体分子不停地做无规则的运动,不断地抓高年级微粒。悬浮的微粒足够小时,受到的来自各个方向的液体分子的撞击作用是不平衡的。在某一瞬间,微粒在另一个方向受到的撞击作用强,致使微粒又向其它方向运动。这样,就引起了微粒的无规则的布朗运动。你还能对热分子运动做什么猜想
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正文你还能对热分子运动做什么猜想更新:&编辑:小编&来源:本站整理&人气:加载中...字号:|标签:&&& 全知网网友的提问:不是关于温度的
全知网网友的回答:分子不断碰撞,运动就不断加剧 
评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)空气中分子运动是否能产生短暂的真空?空气的分子模型是什么?是都充满在我们的空间里吗?
这是一个高中物理问题啊... 我们身处的地球表面,空间中充满了空气、水分子、浮尘、各种射线、电磁波,大部分物质被地球引力阱牢牢地束缚在地表。另外,地表温度如此之高,空气分子都在做高速热运动。想象一下,在你家有一大堆沙子,像子弹一样在屋里飞来飞去,是什么样的热闹场景?至于充满物质的空间,是否会出现所谓的局部真空(暂且不考虑暗物质和暗能量),根据量子力学,物质在某个地方出现,都只是一个概率问题。
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