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实际气体

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1、理想气体,实际气体,压强不太高,温度不太低,忽略分子的体积与分子间的引力,理想气体,5,9真实气体范德瓦尔斯方程,一,真实气体等温线,CO2等温线,临界压强,临界等温线,临界温度,临界点,临界体积,饱和蒸气,在非常温或非常压的情况下,气体就。

2、第三章气体与蒸汽的热力性质,为什么要研究工质的热力性质,1,理论需要,热力学研究,QW,能量转换是通过一定的热力过程使工质状态发生变化而实现的,热力过程的分析与计算需要用到工质的热力性质,2,实践需要,实际热功转换是通过特定的热力过程实现的。

3、第三章往复活塞式压缩机,第一节往复活塞式压缩机的基本结构的工作原理第二节往复活塞式压缩机的工作循环第三节排气量第四节功率和效率第五节排气温度及排气压力第六节多级压缩第七节实际气体的压缩第八节压缩机变工况工作及排气量调节第九节往复活塞式压缩机。

4、20231115,复旦大学化学系,1,化学中一个重要问题指定条件下,体系运动的方向和限度,热力学第二定律解决此问题化学热力学的核心另一个贡献,第一次引入变化方向概念,121热力学第二定律的引出,一,热力学第二定律解决的问题,20231115。

5、20231012,1,热工学,储建工程系李凤名TEL,中国石油大学胜利学院,20231012,2,第五章水蒸气的性质及蒸汽动力循环,第一节实际气体第二节水蒸汽的形成第三节水和水蒸汽的图表第四节水蒸汽的基本热力过程第五节蒸汽动力基本循环第六节。

6、8,7实际气体和范德瓦耳斯方程8,7,1实际气体等温线8,7,2分子力8,7,3范德瓦耳斯方程,8,7,1实际气体等温线,CO2实验等温线,偏离理想气体的原因,8,7,2分子力,理想气体模型忽略了分子力,分子之间的相互作用力,叫分子力,分子。

7、在这个实验中,使人们对实际气体的和的性质有了进一步了解,并且在获得低温和液化工业中有重要应用,实际气体的和,效应,效应,在年所做的气体自由膨胀实验是不够精确的,年和设计了新的实验,称为节流过程,在一个圆形绝热筒的中部有一个多孔塞和小孔,使气。

8、第二章化学基础知识,主要内容,1,气体,理想气体的状态方程,实际气体的状态方程,气体的扩散,速率和能量方面的性质,2,液体,溶液所涉及的一些基本概念,饱和蒸汽压,溶剂与溶液,非电解质稀溶液的依数性,蒸汽压降低,沸点升高,凝固点降低,渗透压。

9、使用教材,高等工程热力学,苏长荪,西安交通大学出版社能量系统的热力学分析方法,傅秦生,西安交通大学出版社,参考教材,高等工程热力学,陈则韶,中国科技大学出版社高等工程热力学,曹建明,北京大学出版社高等工程热力学,王永珍,清华大学出版社高等工。

10、物理化学电子教案第一章,气体,第一章气体,气体分子动理论,摩尔气体常数,理想气体的状态图,分子运动的速率分布,分子平动能的分布,气体分子在重力场中的分布,分子的碰撞频率与平均自由程,实际气体,气体间的转变实际气体的等温线和液化过程,压缩因子。

11、,63 对应态原理和通用压缩因子图,62 范德瓦尔方程和RK方程,基本内容,第六章 实际气体的性质及热力学一般关系式,61 理想气体状态方程用于实际气体的偏差,66 热力学能焓和熵的一般关系式,65 麦克斯韦关系和热系数,64 维里方程,6。

12、第一章气体,理想气体状态方程,理想混合气体,实际气体的液化及临界参数,实际气体状态方程,对应状态原理及普遍化压缩因子图,气体分子动理论,理想气体状态方程,物质聚集状态理想气体状态方程理想气体模型摩尔气体常数,物质的聚集状态,纯物质的三态,其。

13、泵与压缩机,主讲,冯进长江大学机械工程学院,3往复活塞式压缩机,主要教学内容,3,1往复活塞式压缩机的基本结构和工作原理3,2往复活塞式压缩机的工作循环3,3排气量3,4功率和效率3,5排气温度及排气压力,3,6多级压缩3,7实际气体的压缩。

14、物理化学电子教案第一章,气体,第一章气体,气体分子动理论,摩尔气体常数,理想气体的状态图,分子运动的速率分布,分子平动能的分布,气体分子在重力场中的分布,分子的碰撞频率与平均自由程,实际气体,气体间的转变实际气体的等温线和液化过程,压缩因子。

15、理想气体,实际气体,任意物质,任意物质,理想液态混合物,常压下即与相差不大,在常压下,压力对凝聚态物质的化学势影响很小,实际液态混合物,任意物质,任意物质,常压下即与相差不大,理想稀溶液,溶质,溶剂,常压下,常压下,实际溶液,溶质,溶剂,常。

16、3 往复活塞式压缩机,主要教学内容:3.1往复活塞式压缩机的基本结构和工作原理3.2往复活塞式压缩机的工作循环3.3排气量3.4功率和效率3.5排气温度及排气压力,3.6多级压缩3.7实际气体的压缩3.8压缩机变工况工作及排气量调节3.9往。

17、物质的聚集状态,气态,液态,固态,流体,凝聚态,对于纯物质,通常只有一种气体和一种液体,但对于固态可以有一种以上,如硫,单斜晶体和正交晶体,冰有种晶型,等离子体,由离子,电子和不带电的粒子组成的电中性的,高度离子化的气体,等离子体是一种很好。

18、工程热力学,北京航空航天大学,作业,思考题习题,简单可压缩系统的能量转换与传递,可逆过程的膨胀功可逆过程的热量,如何求出膨胀功和热量,第二章理想气体的性质,工质的热力性质是工程热力学研究的主要内容之一,第二章气体的热力性质,理想气体与实际气。

19、1,第三章气体与蒸汽的热力性质,本章基本要求,4掌握混合气体分压力,分容积的概念,1掌握理想气体状态方程的各种表述形式,并应用理想气体状态方程及理想气体定值比热进行各种热力计算,2掌握理想气体平均比热的概念和计算方法,3理解混合气体性质,本。

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