中文名 | 玻意耳定律 | 外文名 | Boyle's law |
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又????稱 | 波馬定律 | 提出時間 | 1662年 |
波義耳定律(Boyle's law,有時又稱 Mariotte's Law或波馬定律,由玻意耳和馬里奧特在互不知情的情況下,間隔不久,先后發現):在定量定溫下,理想氣體的體積與氣體的壓強成反比。是由英國化學家波義耳(Boyle),在1662年根據實驗結果提出:“在密閉容器中的定量氣體,在恒溫下,氣體的壓強和體積成反比關系。”稱之為玻意耳定律。這是人類歷史上第一個被發現的“定律”。
V是指氣體的體積,P指壓強,C為一常數。
這個公式又可以繼續推導,理想氣體的體積與壓強的乘積成為一定的常數,即:PV=C (constant)。
如果在溫度相同的狀態下,A、B兩種狀態下的氣體關系式可表示成:PAVA=PBVB
習慣上,這個公式會寫成:
公式:V=k/P
V 是指氣體的體積
P 指壓力
k 為一常數
這個公式又可以繼續推導,理想氣體的體積與圧力的乘積成為一定的常數,即:
PV=k
如果在溫度相同的狀態下,A、B兩種狀態下的氣體關系式可表示成:
PAVA=PBVB
習慣上,這個公式會寫成:
p2=p1V1/V2
答:手算公式=總長-保護層。
惠更斯(christiaanHuygens,1629~1695)荷蘭物理學家、天文學家、數學家、他是介于伽利略與牛頓之間一位重要的物理學先驅。 惠更斯1629年4月14日出生于海牙,父親是大臣、外交官...
舉例來說吧:兩個一模一樣的彈簧,彈性系數為k,并聯伸長△x,每一個彈簧的拉力為k△x,兩個就是2k△x串聯伸長△x,每個彈簧只是伸長了½△x,所以拉力為½k△x若是彈性系數相同,長...
波義耳創建的理論——波義耳定律,是第一個描述氣體運動的數量公式,為氣體的量化研究和化學分析奠定了基礎。該定律是學習化學的基礎,學生在學習化學之初都要學習它。
波義耳具有實驗天賦,還證實了氣體像固體一樣是由原子構成的。但是,在氣體中,原子距離較遠,互不連接,所以它們能夠被擠壓得更密集些。早在公元前440年,德謨克里特就提出原子的存在,在隨后的兩千年里人們一直爭論這個問題。通過實驗,波義耳使科學界相信原子確實是存在的。
在一定溫度下,氣體體積增大時,其壓強必小。這可用以下公式表達:pv=K
這里
V 是指氣體的體積 P 指壓強 k 為一常數
溫度是熱力狀態學函數,狀態函數的變化值只取決于系統的始態和終態,與中間變化過程無關。
玻義耳定律(Boyle's law,有時又稱 Mariotte's Law或波馬定律,由玻意耳和馬里奧特在互不知情的情況下,間隔不久,先后發現):在定量定溫下,理想氣體的體積與氣體的壓強成反比。即
是由英國化學家波義耳(Boyle),在1662年根據實驗結果提出:“在密閉容器中的定量氣體,在恒溫下,氣體的壓強和體積成反比關系。”稱之為玻意耳定律。這是人類歷史上第一個被發現的“定律”。
卡諾循環包括四個步驟:
等溫吸熱,在這個過程中系統從高溫熱源中吸收熱量;
絕熱膨脹,在這個過程中系統對環境作功,溫度降低;
等溫放熱,在這個過程中系統向環境中放出熱量,體積壓縮;
絕熱壓縮,系統恢復原來狀態,在等溫壓縮和絕熱壓縮過程中系統對環境作負功。
卡諾循環可以想象為是工作于兩個恒溫熱源之間的準靜態過程,其高溫熱源的溫度為T1,低溫熱源的溫度為T2。這一概念是1824年N.L.S.卡諾在對熱機的最大可能效率問題作理論研究時提出的。卡諾假設工作物質只與兩個恒溫熱源交換熱量,沒有散熱、漏氣、摩擦等損耗。為使過程是準靜態過程,工作物質從高溫熱源吸熱應是無溫度差的等溫膨脹過程,同樣,向低溫熱源放熱應是等溫壓縮過程。因限制只與兩熱源交換熱量,脫離熱源后只能是絕熱過程。作卡諾循環的熱機叫做卡諾熱機。
在熱力學函數中,U(內能)、H(焓)、G(吉布斯函數)、F(自由能)具有能量的量綱,單位都為焦耳,這四個量通常稱為熱力學勢。
內能U 有時也用E表示;亥姆霍茲自由能A = U ? TS 也常用F表示;焓 H = U PV;吉布斯自由能 G = U PV ? TS(其中,T =溫度, S =熵, P =壓強, V =體積)
分別選取T,S,P,V中的兩個為自變量,它們的微分表達式為:
dU = TdS - PdV;dF =-SdT - PdV;dH = TdS VdP;dG = -SdT VdP
通過對以上微分表達式求偏導(偏導數),可以得到T,S,P,V四個變量的偏導數間的“麥氏關系”。
根據波義耳定律,用外力將有壓水充入并貯存在氣壓罐內,氣體受到壓縮后壓力升高,利用壓縮氣體將水送出的一種供水設備. 依據《補無塔供水設備標準》和《無塔供水設備設計規范》,經我公司科研人員歷經十年科研攻關,總結以往無塔供水設備的設計的不足和1000多家用戶對其使用的氣壓供水設備存在的問題,結合最新的元器件和新材料,嚴格按照凝聚了我公司科研人員大量精力和智慧的無塔供水設備,彌補了以往氣壓供水中的不足.
1.氣壓罐調節水容積過小,造成水泵經常頻繁起動 .
2.電氣控制系統采用落后的繼電器和接觸器控制,不可靠 .
3.壓力檢測儀表,采用極不可靠的電接點壓力表,水泵的起動與停止控制,可靠性差
4.罐體的材質采用容易生銹的碳鋼板,內部通常不加處理或作不徹底的處理,水質容易受到污染,危害人的身體健康 .
5.罐體內的氣體容易失效,造成水泵不停機,耗電嚴重 .
6.氣壓罐的基本功能不具備,如罐內的水壓高低無法直觀顯示,氣體的有無和多少不能讓用戶直觀看到,更不能讓用戶診斷整套設備的運行狀況 .
7.配套的水泵,其流量和揚程搭配極不合理,造成水泵不能運行在高效區,耗電嚴重 .
8.配套的單流閥密封不嚴,阻力大,漏水嚴重,水泵該停機時不停,耗電嚴重 .
9.對水泵的過載,過壓,欠壓,過流,過熱,保護功能不完善,容易燒毀水泵電機,造成成維修費用加大、使用成本大 .
10.給用戶的氣壓罐體,鋼板厚度太簿,偷工減料,不合規范,一兩年之內就出現爆炸,破裂,造成人員的爆傷與死亡時有發生 .
11.氣壓罐內的氣體缺少了無法檢測,無法自動補氣,氣體過量的無法釋放,造成罐內的調節水容積過小,水泵頻繁工作,耗電嚴重 .
12.大功率的水泵往往是直接起動,對水泵和管網的沖擊特大,造成維修量加大 .