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對于汽化熱是什么的探究
對于汽化熱是什么的探究;為了使一種液體能在恒溫下蒸發(fā),必須向此液體供給充分的熱量以彌補由于具有高動能分子的逸出而引起的冷卻作用。在恒溫下,使單位質量的液體蒸發(fā)所必須供給的熱能叫做汽化熱
對氣體定律的偏差采取的做法
對氣體定律的偏差采取的做法;當常溫和常壓下的氣體被壓縮時,分子被壓折得更密集而使體積縮小。這體積的縮小實際上是分子間粘用空間的縮小。在高壓下,分子擁擠得如此靠近,以至使分子本身所占的體積在氣體的總體積中(包括分子間的空白空間)占相對很大的比數(shù)。因為分子本身的體積是不能壓縮的,在進一步增加壓力時只有全部體積的一小部分可以受到壓力的影響
亞佛加德羅定律的定義和實驗
亞佛加德羅定律的定義和實驗;如果我們假定在同溫和同壓條件下,對所有的氣體來說,等體積中含有相同數(shù)目的分子。氣體的化合體積定律可以滿意地用氣體的分子理論來加以解釋,亞佛加德羅在1811年發(fā)展了這個假說來說明氣體的性質。他的假說后來被實驗所證實,現(xiàn)已成為為事實即熟知的亞佛加德羅定律
分子運動論的由來及實驗
分子運動論的由來及實驗在過去有許多人(波諾利 Bernoulli于1738年年,保羅 Poule于1851年,和克羅尼 Kronig于1856年)有過如下的思想:氣體的性質如壓縮性、膨脹性和護散性可以用氣體是由不斷運動的分子所組成這樣一個觀點來加以解釋。到十九世紀的后半葉,克勞修斯 Claus1uS、麥克斯成 Maxwell、波茲曼 Boltzmann和其他人發(fā)展了這個假說,使之成為更細致的氣體分子運動論
認識格拉罕姆定律
認識格拉罕姆定律;氣體物質護散速度不同在實際工作中應用于從重同位素分離輕同位素。美國田納西州的橡樹嶺原子能裝置中利用分級擴散法使UF6通過多孔障壘,詳細閱讀認識格拉罕姆定律
如何把氣體的體積校正到標準狀態(tài)
如何把氣體的體積校正到標準狀態(tài);根據(jù)上面對給定質量氣體的體積隨隨壓力和溫度變化而發(fā)生改變的討論,可以清楚地看到氣體的體積和密度(單位體積的質量)是隨這些條件而改變的。因此,為了能夠比較不同氣體的密度或給任何一種氣體保持一定的密度,最好對所有氣體的測量中采用套溫度和壓力的標準條件
開爾文溫標與查理定律
開爾文溫標與查理定律;當壓カ保持恒定時,一定質量氣體的積體積與它的開爾文溫度成正比,請注意在0°時氣體的體積每升高攝氏溫標1°,它的體積約增加它23°當溫度降低時,氣體體積以相同的比例而減小。
物質的物理狀態(tài)及在氣體狀態(tài)中的行...
物質的物理狀態(tài)及在氣體狀態(tài)中的行為,我們看到物質以三種不同的物理狀態(tài)而而存在固體、液體和氣體。水的固體狀態(tài)叫做冰,液體狀態(tài)叫做水,以及氣體狀態(tài)叫做水蒸氣。冰狀的水吸收足夠的熱能時就變成液體狀態(tài);當在海平面把液態(tài)的水加溫到100度時它就變成氣體狀態(tài)。當取走熱能時這種變化就逆向進行。極大多數(shù)物質(但不是所有的物質)都發(fā)生這種物理狀態(tài)的變化。舉例來說,在我們學習氧的制備中,我們已經看到固態(tài)的氧化汞(Ⅱ)和固態(tài)的氯酸鉀在加熱時分解性。大多數(shù)以氣態(tài)存在的物質在適宜的溫度和壓力條件下可以液化和凝固
氫作為二級能源的用途
氫作為二級能源的用途,像電一樣,氫是一種二級能源,因為它必須來自一種初級能源,如煤、核聚變或太陽熱的能量來生產。
氫的可逆反應和用途
然氫氣在比空氣輕的工藝如飛艇和飛船中曾經一度廣泛應用為提升劑,但它已大部分被氨氣所代替。由于它的惰性,氨遠比有高度燃燒性的氫安全。氫廣泛應用于氫化過程中,在這一過程中將植物油由液體變?yōu)楣腆w。在壓力和催化劑鎳的存在下用氫氣處理植物油,氫同油化氫的可逆反應和用途,合生成烹調用的固體脂肪。
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