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气体常数r是在标准状态下, 1立方米空气中所含有的所有气体物质的体积。
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(1)它能精确的描述和控制混合气体中各组分的数量,从而使得精密的仪器得以应用,如,氨与氯化氢反应,除了考虑混合气体中氨的质量外,还需要知道各组分氯化氢的浓度。这时需要查出混合气体的密度及相应的氨的密度,然后就可算出各组分的体积比。 R与V, V混合气体成一定的比例,即R=V(2)R是温度的函数,温度升高时, R会减小,这与温度有关,一般来说,温度越高, R也会越大。但R也不是越大越好,过大则无法精确测量。 R随着压力增加而减小,在某些压力范围内,气体常数近似地等于零,这种情况称为理想气体。雷打雪
R=v
R不随温度而变化,即r=v。在温度不变时,可近似认为V=constant。气体的状态参量(如,体积、密度、温度、压强等)随着时间、空间位置的变化而变化,由于不同气体之间存在一定的混溶性,因此它们的状态参量在一定条件下,往往不具有简单的代数关系。例如,液氮蒸气体积在-196 ℃时变为14.56l,而其温度每变化一度,体积则缩小14.56l/℃,即1 ℃
体积缩小了0.72l,相应于增大0.78%。又如水的密度在温度变化1 ℃时,变化0.022m/cm。这说明液态水在不同温度时密度有所不同。另外,在一个空间中,气体在不同条件下呈现不同的状态,这也造成气体状态参量之间复杂的关系。
(2)对于某些理想混合物,常数仅仅是温度的函数,只要知道其平均分子量及分子式,便可通过实验求出R。(3)对于部分混合物,即使已知各组分的分子式和密度,并知道R, R也难以直接测定,因为各组分的分布、混合的方式都可能影响到R值。
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R, R也不能单独作为衡量一个物质性质的指标,只能用它和其他性质参量结合起来,构成一个综合性的评价指标。因此, R不能孤立地来看待。科林麦克雷拉力赛2005
R,是决定性气体常数。它不随压力而变化,但却和温度成正比, R随温度的升高而增大,同一物质的R值随着温度的升高而逐渐增大。 R值在0~4之间,随温度升高而增大。通常R值在4左右。我们把随温度变化的曲线称为热力学曲线。 R在低温时,变化缓慢,这是因为低温时,各组分间的平衡远没有达到,所以R值小。当温度继续升高, R的变化率加大,最后就趋向于常数值了。