ZKX's LAB

绝热势能曲线 高中的分子动理论!

2020-09-30知识14

量子化学里绝热近似的问题 因为楼主的问题都只涉及两个绝热能级,为了方便分析,我只讨论两个能级的体系。1 如果体系的两条非绝热曲线交叉,可以用以组态波函数为基的电子哈密顿量矩阵来表示电子态。

绝热势能曲线 高中的分子动理论!

高中的分子动理论。 1,讨论理想气体的话,分子势能与体积无关如果不是理想气体,那么,由于气体分子一般距离十倍分子直径,所以,气体压缩,分子势能减小,气体膨胀,分子势能增加2,绝热压缩,外界对气体做功,且气体与外界无热交换内能增加,势能.

绝热势能曲线 高中的分子动理论!

真空中气体膨胀,温度怎样变化? 理想气体向真空膨胀2113,温度不发生变化,真实5261气体向真空膨胀,温度一定降4102低1、理想气1653体经过恒容无非体积功的过程,有ΔH=nCp,mΔT。(假设Cp,m是常数)2、理想气体经过恒容且非体积功为W’'的过程,有dU=nCV,mdT+W’’(假设CV,m是常数)自由膨胀,默认是绝热环境。因为如果不绝热,达到平衡时体系和环境温度必然相等,问体系的温度怎么变就没有意义了。当然,如果问题明确说明“绝热向真空膨胀”,表述更加严格。自由膨胀即反抗真空膨胀,W=0。绝热过程Q=0。所以根据热力学第一定律,气体的ΔU=0。以上结论,不管气体是理想气体还是真实气体,均成立。如果气体为理想气体,热力学能只和温度有关,则气体的温度不变。扩展资料还可以从分子之间作用力的角度来分析一下这个过程:理想气体,分子间距离无限远,因此分子间作用力为零。随着压力增大,分子间距离减小,分子间的引力斥力同时增加,一开始引力是大于斥力的,所以分子之间表现出相互吸引,类似被拉伸的弹簧。随着距离进一步减小,斥力增加更快,分子间距离低于平衡距离r0后,分子间体现为相互排斥,就象被压缩的弹簧。参考资料来源:-自由膨胀参考资料来源:-真空膨胀

绝热势能曲线 高中的分子动理论!

随机阅读

qrcode
访问手机版