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[主观题]

气体分子在t=0时与另一分子碰撞后,它在时刻t以前不与其它分子碰撞,而在这段时间内与其它分子

气体分子在t=0时与另一分子碰撞后,它在时刻t以前不与其它分子碰撞,而在气体分子在t=0时与另一分子碰撞后,它在时刻t以前不与其它分子碰撞,而在这段时间内与其它分子气体分子这段时间内与其它分子碰撞的概率等于气体分子在t=0时与另一分子碰撞后,它在时刻t以前不与其它分子碰撞,而在这段时间内与其它分子气体分子求它的自由运行时间(即连续两次碰撞之间的时间)大于t的概率.

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更多“气体分子在t=0时与另一分子碰撞后,它在时刻t以前不与其它分子碰撞,而在这段时间内与其它分子”相关的问题

第1题

在一个体枳不变的容器中,储有一定量的某种理想气体,温度为T0时,气体分子的平均速率为,分子平均碰

在一个体枳不变的容器中,储有一定量的某种理想气体,温度为T0时,气体分子的平均速率为,分子平均碰撞频率为,平均自由程为,当气体温度升高为4T0时,气体分子的平均速率、平均碰撞频率和平均自由程分别为()

A、

B、

C、

D、

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第2题

推导气体分子碰壁数与气体压强公式时:(1)认为单位体积中气体分子分为六组,它们分别向长方容器六个器壁运动,试问为什么可以这样考虑?(2)为什么可以不考虑由于分子间相互碰撞,分子改变运动方向而碰不到△A面元这一因素?

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第3题

碰撞理论认为能发生反应的有效碰撞是指()。

A.只要是活化分子间的碰撞

B.超过分子平均能量的分子间碰撞

C.任何分子间的碰撞

D.活化分子按一定的空间取向进行碰撞

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第4题

一氢分子从温度为4000K的炉中逸出,以方均根速率进入温度较低的氩气室中,氩气室中每立方米有4.
0X10-23个氩气分子。氢分子的有效直径为1.0X10-10m,氩分子的有效直径为3.0X10-10m。求:

(1)氢分子刚逸出时的速率;

(2)氢分子与氩分子碰撞时,它们靠得最近时中心之间的距离;

(3)最初阶段,氢分子与氩分子每秒钟碰撞的次数(把氩分子近似看作静止)。

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第5题

能发生有效碰撞的分子为活化分子,因此活化分子之间的碰撞一定是有效的。()
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第6题

已知温度为T的混合理想气体由分子质量为m1、物质的量为v1的分子及分子质量为m2、物质的量为v2的
分子所组成试求:(1)它们的速率分布;(2)平均速率。

[分析]速率分布是指其速率在v←v+dv范围内的所有分子的分子数和总分子数之比,我们以前讨论的是纯气体,其速率分布是和这种气体的分子质量有关的。现在是混合理想气体,其速率分布不仅和这几种气体分子的质量有关,并且和每种气体的物质的量所占百分比有关。

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第7题

光波在大气中传播时,引起的能量衰减与()有关。

A.分子及气溶胶的吸收和散射

B.空气折射率不均匀

C.光波与气体分子相互作用

D.空气中分子组成和含量

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第8题

求速度大小在vp与1.01vp之间的气体分子数占总分子数的百分率。(提示:先把麦克斯韦速率分布函数
求速度大小在vp与1.01vp之间的气体分子数占总分子数的百分率。(提示:先把麦克斯韦速率分布函数

求速度大小在vp与1.01vp之间的气体分子数占总分子数的百分率。

(提示:先把麦克斯韦速率分布函数改写成)

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第9题

如果气体分子的平均直径为3.0x10^-10m,温度为273K。气体分子的平均自由程,问气体在这种情况下的

如果气体分子的平均直径为3.0x10^-10m,温度为273K。气体分子的平均自由程,问气体在这种情况下的压强是多少?

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第10题

求速度大小在之间的气体分子数占总分子数的百分率.

求速度大小在之间的气体分子数占总分子数的百分率.

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