氣體壓強的計算公式,氣體壓強公式

時間 2022-01-15 07:15:05

1樓:危秋芹簡碧

pv=nrt

(p是氣體壓強,v是體積,n是物質的量,r是常數,t是開爾文溫度)變形公式有:

pm=ρrt

pv=mrt/m

2樓:洛玉枝星雨

pv=nrt(這是理想氣體的狀態方程,r=8.314)

壓強的基本公式:p=f/s;(f是力,s是垂直力方向的面積)

3樓:包桂花錢醜

壓強公式:

固體壓強

p=f/s

壓強:p帕斯卡(pa)

壓力:f牛頓(n)

面積:s平方米(㎡)

液體壓強

p=ρgh

壓強:p帕斯卡(pa)

液體密度:ρ千克每立方米(kg/m³)

重力公式:g牛頓每千克(n/kg)

深度:h米(m)

這涉及到一個基本公式。v=根號下(kp/d)。

v為聲波在氣體中的速度,k為氣體絕熱係數,p為氣體壓強,d

為氣體密度。

從這個公式看,樓上回答都是錯的,因為d越大,v卻越小。例如相同壓強下,聲在氫氣中的傳播速度會大於氧氣中的速度。密度不變,提高溫度,可以增大壓強,可以提高聲音傳播速度。

對於公式

v=根號下(p/d),可以參考大學物理力學方面的教程。

在不同介質中的傳播速度是不同的,在空氣中的速度大約是340m/s

若我記得沒錯的話

初中物理上寫的是

15度時343m/s.

25度時是346m/s.

1馬赫大約為340米/秒,合1224千米/時.

馬赫是表示速度的量詞,又叫馬赫數。一馬赫即一倍音速(聲速):

,其中u為流速,c為音速。音速為壓力波(聲波)在流體中傳遞的速度。馬赫數的命名是為了紀念奧地利學者馬赫(ernst

mach,

1838-1916)。

馬赫一般用於飛機、火箭等航空航天飛行器。由於聲音在空氣中的傳播速度隨著不同的條件而不同,因此馬赫也只是一個相對的單位,每「一馬赫」的具體速度並不固定。在低溫下聲音的傳播速度低些,一馬赫對應的具體速度也就低一些。

因此相對來說,在高空比在低空更容易達到較高的馬赫數。

2023年10月14日,耶格爾駕駛x-1試驗飛機在加州南部上空脫離b-29母機,上升到一萬二千米高空,並在此高度上達到每小時1078千米的速度,首次突破音障,超過了一馬赫。

當馬赫數ma<1.0

時,流體所受的壓力不足以壓縮流體,僅會造成流體的流動。在此狀況下,流體密度不會隨壓力而改變,此種流場稱為亞音速流(subsonic

flow),流場可視為不可壓縮流場(incompressible

flow)。一般的水流及大氣中空氣的流動,譬如湍急的河流、颱風風場和汽車的運動等,皆屬於不可壓縮流場。但流體在高速運動(流速接近音速或大於音速)時,流體密度會隨壓力而改變,此時氣體之流動稱為可壓縮流場(compressible

flow)。當馬赫數ma>1.0,稱為超音速流(supersonic

flow),此類流況在航空動力學中才會遇到

氣體壓強公式

4樓:叫那個不知道

pv=nrt

p1v1/t1=p2v2/t2

擴充套件資料對於同一理想氣體系統,在不同壓強體積溫度下的比較。所以根據pv/t=nr

r為常數8.31同一理想氣體系統n不變。所以對於同一氣體來說pv/t是定值。

故p1v1/t1=p2v2/t2成立。

但是有的情況下氣體壓強要考慮重力,例如氫氣球和熱氣球能夠飛起來,就是因為重力對氣體壓強的影響,類比液體浮力。

參考資料

5樓:飛丶飛灬

pv=nrt (p是氣體壓強,v是體積,n是物質的量,r是常數,t是開爾文溫度)

氣壓泛指氣體對某一點施加的流體靜力壓強,氣體壓強產生的原因是大量氣體分子對容器壁的持續的、無規則撞擊產生的。根據理想氣體定律pv=nrt:氣體壓強的大小與氣體的量(n)、氣體的溫度(t)成正比,與氣體的體積(v)成反比 r為通用氣體常量,約為8.

31441±0.00026j/(mol·k)

壓強發生在兩個物體接觸表面、垂直於該表面的作用力,亦可稱為壓力。通常來說,在液壓、氣動或大氣層等領域中提到的「壓力」指的實際上是壓強,即在數值上等於接觸表面上每單位面積所受壓力。 壓強是分佈在特定作用面上之力與該面積的比值。

換句話說,是作用在與物體表面垂直方向上的每單位面積的力的大小。計式壓強是相較於該地之大氣壓的壓強。雖然壓強可用任意之力單位與面積單位進行測量,但是壓強的國際標準單位(每單位平方米的牛頓)也被稱作帕斯卡。

參考連結

6樓:yzwb我愛我家

氣體壓強與大氣壓強不同,指的是封閉氣體對容器壁的壓強,氣體壓強產生的原因是大量氣體分子對容器壁的持續的、無規則撞擊產生的。氣體壓強與溫度和體積有關。溫度越高,氣體壓強越大,反之則氣體壓強越小。

一定質量的物體,體積越小,分子越密集。

7樓:垂直定義

理想氣體的壓強公式:pv=nrt,其中,p為氣體壓強,v為氣體體積,n為氣體摩爾數,r為氣體常數,t為熱力學溫度。

8樓:武正關

pv=nrt

p1v1/t1=p2v2/t2

9樓:小白老師物理幫

初中物理 壓強 液體壓強實驗

10樓:m丿onster丶

pv=nrt理想氣體方程式

11樓:醒養成

好好過施捨和格格不入日記費盡心機

12樓:baby詩詩最美

lv.7推薦於 2019-08-06

pv=nrt

p1v1/t1=p2v2/t2

氣體壓強怎麼算?

13樓:願一直在你背後

氣體壓強的計算方式:

氣體壓強公式:pv=nrt

p是氣體壓強 v是氣體體積 n是氣體物質的量 r是常數 t是氣體溫度。

公式的意義及舉例:

大氣壓強是指地球上某個位置的空氣產生的壓強地球表面的空氣受到重力作用,由此而產生了大氣壓強。地球上面的空氣層密度不是相等的,靠近地表層的空氣密度較大,高層的空氣稀薄,密度較小。大氣壓強既然是由空氣重力產生的,高度大的地方,它上面空氣柱的高度小,密度也小,所以距離地面越高,大氣壓強越小。

通常情況下,在2千米以下,高度每升高12米,大氣壓強降低1毫米水銀柱。氣體和液體都具有流動性,它們的壓強有相似之處、大氣壓向各個方向都有,在同一位置各個方向的大氣壓強相等。但是由於大氣的密度不是均勻的,所以大氣壓強的計算不能應用液體壓強公式。

被密封在某種容器中的氣體,其壓強是大量的做無規則運動的氣體分子對容器壁不斷碰撞而產生的。它的大小不是由被封閉氣體的重力所決定的。

大氣壓產生的原因:地球周圍包著一層厚厚的空氣,它主要是由氮氣、氧氣、二氧化碳、水蒸氣和氦、氖、氬等氣體混合組成的,通常把這層空氣的整體稱之為大氣。它上疏下密地分佈在地球的周圍,總厚度達1000千米,所有浸在大氣裡的物體都要受到大氣作用於它的壓強,就像浸在水中的物體都要受到水的壓強一樣。

大氣壓產生的原因可以從不同的角度來解釋。課本中主要提到的是:空氣受重力的作用,空氣又有流動性,因此向各個方向都有壓強。

講得細緻一些,由於地球對空氣的吸引作用,空氣壓在地面上,就要靠地面或地面上的其他物體來支援它,這些支援著大氣的物體和地面,就要受到大氣壓力的作用。單位面積上受到的大氣壓力,就是大氣壓強;第二,可以用分子運動的觀點解釋(分子運動論的知識將來初三會學到)。因為氣體是由大量的做無規則運動的分子組成,而這些分子必然要對浸在空氣中的物體不斷地發生碰撞。

每次碰撞,空氣分子都要給予物體表面一個衝擊力,大量空氣分子持續碰撞的結果就體現為大氣對物體表面的壓力,從而形成大氣壓.若單位體積中含有的分子數越多,則相同時間內空氣分子對物體表面單位面積上碰撞的次數越多,因而產生的壓強也就越大。利用分子運動論的觀點可以解釋:為什麼大氣層不均勻分佈,能造成大氣壓下高上低的現象。

托裡拆利實驗測出了大氣壓強的具體數值,在長約1m、一端封閉的玻璃管裡灌滿水銀,將管口堵住,然後倒插在水銀槽中,放開堵管口的手指時,管內水銀面下降一些就不再下降,這時管內外水銀面的高度差為760mm。管內留有760mm高水銀柱的原因正是因為有大氣壓的存在。由液體壓強的特點可知,水銀槽內液體表面的壓強與玻璃管內760毫米水銀柱下等高處的壓強應是相等的。

水銀槽液體表面的壓強為大氣壓強,由於玻璃管內水銀柱上方是真空的,受不到大氣壓力的作用,管內的壓強只能由760mm高的水銀柱產生。因此,大氣壓強跟760毫米高水銀產生的壓強相等。通常情況下,表示氣體壓強的常用單位有帕斯卡、毫米水銀柱(毫米汞柱)、釐米水銀柱(釐米汞柱)、標準大氣壓,它們的符號分別是pa、mmhg、cmhg、atm。

氣體壓強並不是指大氣壓強,而是指一定質量的氣體的壓強。由於氣體的壓強實質上是大量的做無規則運動的氣體分子與容器壁不斷碰撞而產生的,因此當其他條件不變的情況下,氣體體積減小會使氣體分子與容器壁碰撞的次數增多而使壓強增大。在溫度不變時,一定質量的氣體體積越小,壓強越大;體積越大,壓強越小。

實驗表明,一切液體的沸點,都是氣壓減小時降低,氣壓增大時升高,同種液體的沸點不是固定不變的.說水的沸點是100℃必須強調是在標準大氣壓下。由於氣壓隨高度減小,所以水的沸點隨高度降低,例如:海拔1000米處水沸點約97℃,3千米處約91℃,在海拔8848米的珠穆朗瑪峰頂,水在72℃就可以沸騰,因而在高山上燒飯要用不漏氣的高壓鍋,鍋內氣壓可以高於標準大氣壓,使水沸點高於100℃,不但飯熟得快,還可以節省燃料。

14樓:弘弘紅

氣體壓強與大氣壓強不同,指的是封閉氣體對容器壁的壓強,氣體壓強產生的原因是大量氣體分子對容器壁的持續的、無規則撞擊產生的。氣體壓強與溫度和體積有關。溫度越高,氣體壓強越大,反之則氣體壓強越小。

一定質量的物體,體積越小,分子越密集。

氣體壓強公式:pv=nrt

公式的意義及舉例:

1.大氣壓強   ①大氣壓強是指地球上某個位置的空氣產生的壓強地球表面的空氣受到重力作用,由此而產生了大氣壓強.地球上面的空氣層密度不是相等的,靠近地表層的空氣密度較大,高層的空氣稀薄,密度較小.大氣壓強既然是由空氣重力產生的,高度大的地方,它上面空氣柱的高度小,密度也小,所以距離地面越高,大氣壓強越小.通常情況下,在2千米以下,高度每升高12米,大氣壓強降低1毫米水銀柱.   ②氣體和液體都具有流動性,它們的壓強有相似之處、大氣壓向各個方向都有,在同一位置各個方向的大氣壓強相等.但是由於大氣的密度不是均勻的,所以大氣壓強的計算不能應用液體壓強公式.   ③被密封在某種容器中的氣體,其壓強是大量的做無規則運動的氣體分子對容器壁不斷碰撞而產生的.它的大小不是由被封閉氣體的重力所決定的.

2.大氣壓產生的原因   地球周圍包著一層厚厚的空氣,它主要是由氮氣、氧氣、二氧化碳、水蒸氣和氦、氖、氬等氣體混合組成的,通常把這層空氣的整體稱之為大氣.它上疏下密地分佈在地球的周圍,總厚度達1000千米,所有浸在大氣裡的物體都要受到大氣作用於它的壓強,就像浸在水中的物體都要受到水的壓強一樣.   大氣壓產生的原因可以從不同的角度來解釋.課本中主要提到的是:空氣受重力的作用,空氣又有流動性,因此向各個方向都有壓強.講得細緻一些,由於地球對空氣的吸引作用,空氣壓在地面上,就要靠地面或地面上的其他物體來支援它,這些支援著大氣的物體和地面,就要受到大氣壓力的作用.單位面積上受到的大氣壓力,就是大氣壓強;第二,可以用分子運動的觀點解釋(分子運動論的知識將來初三會學到).因為氣體是由大量的做無規則運動的分子組成,而這些分子必然要對浸在空氣中的物體不斷地發生碰撞.每次碰撞,空氣分子都要給予物體表面一個衝擊力,大量空氣分子持續碰撞的結果就體現為大氣對物體表面的壓力,從而形成大氣壓.若單位體積中含有的分子數越多,則相同時間內空氣分子對物體表面單位面積上碰撞的次數越多,因而產生的壓強也就越大.   利用分子運動論的觀點可以解釋:為什麼大氣層不均勻分佈,能造成大氣壓下高上低的現象.

3.托裡拆利實驗   托裡拆利實驗測出了大氣壓強的具體數值.,在長約1m、一端封閉的玻璃管裡灌滿水銀,將管口堵住,然後倒插在水銀槽中,放開堵管口的手指時,管內水銀面下降一些就不再下降,這時管內外水銀面的高度差為760mm.   管內留有760mm高水銀柱的原因正是因為有大氣壓的存在.由液體壓強的特點可知,水銀槽內液體表面的壓強與玻璃管內760毫米水銀柱下等高處的壓強應是相等的.水銀槽液體表面的壓強為大氣壓強,由於玻璃管內水銀柱上方是真空的,受不到大氣壓力的作用,管內的壓強只能由760mm高的水銀柱產生.因此,大氣壓強跟760毫米高水銀產生的壓強相等.   通常情況下,表示氣體壓強的常用單位有帕斯卡、毫米水銀柱(毫米汞柱)、釐米水銀柱(釐米汞柱)、標準大氣壓,它們的符號分別是pa、mmhg、cmhg、atm.

4.氣體壓強與體積的關係   這裡所說的氣體壓強並不是指大氣壓強,而是指一定質量的氣體的壓強.   由於氣體的壓強實質上是大量的做無規則運動的氣體分子與容器壁不斷碰撞而產生的,因此當其他條件不變的情況下,氣體體積減小會使氣體分子與容器壁碰撞的次數增多而使壓強增大.   在溫度不變時,一定質量的氣體體積越小,壓強越大;體積越大,壓強越小.

  5.沸點與大氣壓的關係   實驗表明,一切液體的沸點,都是氣壓減小時降低,氣壓增大時升高,同種液體的沸點不是固定不變的.說水的沸點是100℃必須強調是在標準大氣壓下.   由於氣壓隨高度減小,所以水的沸點隨高度降低,例如:海拔1000米處水沸點約97℃,3千米處約91℃,在海拔8848米的珠穆朗瑪峰頂,水在72℃就可以沸騰,因而在高山上燒飯要用不漏氣的高壓鍋,鍋內氣壓可以高於標準大氣壓,使水沸點高於100℃,不但飯熟得快,還可以節省燃料.

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