
高中物体压强,高中物理压强由什么决定

高中物理:气体的温度、压强和气体平均动能的关系
1、在高中物理中高中物体压强,气体高中物体压强的温度、压强和气体平均动能之间存在着密切的关系。在体积保持不变的条件下,气体的平均动能与压强之间存在直接关联。具体而言,当气体的平均动能增加时,其压强也会相应增大高中物体压强;反之,当气体的平均动能减少时,压强则会减小。这种关系可以通过理想气体的状态方程PV=nRT来理解。
2、任何物质分子的平均动能只与温度有关,温度越大平均动能越大。至于气体的压强既与温度有关也和体积有关,PV=nRT,说到底就是与分子的速度、质量(两者一起可以说事动量)还有物质的量浓度(或者说事单位体积的分子数)有关。
3、气体分子的平均动能=5乘K乘T 其中T是温度,K是一个常数,它等于理想气体常数除以阿伏伽德罗常数。由此可见,气体分子的平均动能和温度成正比。
4、由于平均平动动能与温度T成正比,因此温度的变化会直接影响气体分子的平均动能。温度越高,分子的平均动能越大高中物体压强;温度越低,分子的平均动能越小。理想气体模型高中物体压强:在理想气体模型中,分子被视为质点,它们之间以及分子与器壁间的碰撞是完全弹性的,且除碰撞瞬间外,分子间的相互作用力可忽略不计。
5、定义与关系:气体的温度是分子平均平动动能的量度。这意味着,当气体温度升高时,气体分子的平均平动动能也会增加。计算公式:平均平动动能可以通过公式ε=3kT/2来计算,其中k是玻尔兹曼恒量,T是热力学温度。热力学温度T与摄氏温度t的换算关系为T=t+2715。
高中物理压强问题
对a管这边的水银,因上下两端都通大气,所以只能留下水平部分的水银柱。
湖底:P1 V1 T = 273+7=280K 湖面:P2 = 75cmHg V2 = 8V1(直径扩大为原来的2倍),T2 = 273+27=300K 对于一定质量气体,PV/T是定值。
外界气体分子不停地无规律撞击吸盘故而导致吸盘受压力,中间五分之一面积在内部不与气体接触难道它在外部就不与外界气体结束了吗,自然不是,故而外界整个吸盘都受力,P受制于外界气体分子的运动速率,S则是以与气体相接触部分的面积计算。
、此时物体是平衡的,大活塞比小活塞向外的压力大1千克力,也就是8牛。等于两活塞的压力差,为内外压强差与两面积差的积, (P-P0)*(Sa-Sb)=8N,Sa=0.001平方米,Sb=0.002平方米,P0=10000帕。
大气压强始终不变,提高后,放慢看,管内液面先不动,那么,管内空气体积变大,气压减小,外界的气压就比里面大,外界气压将水银槽里的水银压入,使得内外平衡为止,也就是相对玻璃管而言原来的位置,可是玻璃管提高了,液面相对也就提高了。
高中物理:气柱长度变了、压强为什么不会变
气柱压强=大气压强+CD段汞柱表示的压强,因此只要气柱长度不超过60cm,CD汞柱高度就不变,气柱的压强就不变=(76+29)cmHg 图片给出的解答已经很完善了。没有什么难理解的。
封闭气柱中的气体压强与气柱长度的关系为反比。由于气缸是密闭的,里面的气体出不来,所以活塞向下压缩时,缸内气体的质量是不变的,因此,每一点所对的压强与气柱长度的乘积都相等,也就是说缸内气体压强p与长度h成反比。
用的是反证法。把A端试管向上拉时,假定B处液面不动。则左管中的气柱变长。引起压强变小。(PV反比).从而不平衡。因此,要保持平衡,B面下降。这时A内压强变成了Po-Δh。达到了新的平衡。而A的气柱略有回落。但仍是长于原来。
空气柱下面的水银相当于支撑面,不参与对空气柱压力的变化,空气柱所受压力来自于它上方的那个水银柱h1,当右侧加入水银后,由于存在液面差,所以会顶着左侧的水银柱上升,那么h1就会减小,也就是空气柱上方的水银会减少,压力减小,而面积不变,所以压强减小。
因为原来(管子静止)状态下方气体压强大于上方气体压强,水银柱的合力为0。当自由下落时,水银柱受到的合力等于其重力,必然是两侧的气体压力大小相等、方向相反,所以相对原来状态而言,是上方气体的压强增大(气柱长度减小)、下方气体压强减小(气柱长度增大)。
静止时,由于液体有重力,这个重力由液柱两端的气压差来平衡。因此此时P0P内。自由下落时,液柱两端的气压相等(否则还受到气压的作用,与自由下落矛盾),此时P0=P内。由理想气体的平衡方程可知,其它条件不变时,只有减小气体的体积,才能增大其压强。因此,管中空气柱长度减少。
高中物理大气压强在受力分析的时候方向怎么判断啊?
1、在受力分析中高中物体压强,大气压强高中物体压强的方向可以根据所考虑高中物体压强的物体表面的法向量来判断。根据牛顿第三定律高中物体压强,当物体与大气相接触时,物体受到等大反向的大气压力。因此,大气压强的方向是垂直于物体表面的,并指向物体内部。在一些特殊情况下,比如风的作用下,大气压强的方向可能会有所变化。
2、大气压强方向是向各个方向的。分析如下:气体分子的无规则运动:由于气体分子不断在做不规则的运动,这种运动会撞击容器的壁面或其他物体,从而在气体内部产生压强。这种压强是向着各个方向的,因为气体分子的运动是随机的,没有固定的方向。
3、气缸的底部外表面收到的是向上的大气压力。汽缸的底部内表面受到的是气缸内部气体的压力。他的方向是竖直向下的。所以。气缸在竖直方向一共是三个力。重力。和封闭气体的压力是向下的。大气压力是向上的。这三个。这三个力平衡。这就是题目里面解题的受力分析。
4、根据P=F/S F=PS,外界大气对活塞的压力 大小 F=P0S 方向和接触面垂直,活塞上表面是水平的,所以,大气压力竖直向下,大气压强竖直向下。
5、先声明:一个物体的上下左右前后各个方向都是受到大气压力的作用的(有空气的时候)吸盘吸住物体时,物体上方因与吸盘直接接触,空气减少,拉吸盘时,吸盘内部空气体积有变大趋势,压强减小,上方空气对物体的压力也减小。
一道关于压强的高中物理题
、此时物体是平衡的,大活塞比小活塞向外的压力大1千克力,也就是8牛。等于两活塞的压力差,为内外压强差与两面积差的积, (P-P0)*(Sa-Sb)=8N,Sa=0.001平方米,Sb=0.002平方米,P0=10000帕。
对试管而言,悬浮在水中,所受合力为0,受到向上的力=向下的力 向上的力= (P气-P0)s(试管底部受力),向下的力mg mg=hρgs, 因为mg,s是固定的,所以,h也是固定的。气体压强是产生平衡的因子之一。
V2 = 8V1(直径扩大为原来的2倍),T2 = 273+27=300K 对于一定质量气体,PV/T是定值。
解此题的理解应该从平衡观点进行理解,不管任何时刻活塞两边的气体A、B的压强相等;而气体A的压强=大气压+h高水银柱压强。这是稳定时的关系式。当打开阀门K时,B的压强=大气压,所以A的压强也为大气压,又由于左管处得压强也是大气压,所以就没有了高度差。
空气柱下面的水银相当于支撑面,不参与对空气柱压力的变化,空气柱所受压力来自于它上方的那个水银柱h1,当右侧加入水银后,由于存在液面差,所以会顶着左侧的水银柱上升,那么h1就会减小,也就是空气柱上方的水银会减少,压力减小,而面积不变,所以压强减小。
应选C 分析:A:由PV=NRT,外界大气压变化,导致封闭气体体积V变化,而N、R、T都是不变的,所以密封气体压强变化。B:由于外界大气压变化,活塞移动导致密封气体体积变化。C:弹簧弹力由弹簧自身性质决定,不受外界大气压变化影响,故不变化。D:外界大气压变化,气缸移动导致气缸底部离地面高度变化。