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根据标准气体方程,等质量的气体,压强不变的情况下,温度和体积呈正比,即V/T=常量。那么就可以得出:等质量的气体,压强不变的情况下,温度和密度呈反比。 PV=nRT。在标准条件下(0℃,1个标准大气压(1atm)),空气密度约为1.29Kg/m³。
空气密度=1.293*(实际压力/标准物理大气压)x(273.15 / 实际绝对温度),绝对温度=摄氏温度+273.15,通常情况下,即20℃时,取1.205kg/m3。
扩展资料:
注意事项
1、由于空气的密度与压强有关,用排水取气法收集气体时,务必要使烧杯内外的水面相平,这样才能保证杯中空气的压强和环境空气的压强相同。
2.由于容器中盛的是压缩空气,所以放气时一定要缓慢,防止气体冲到烧杯外面。本实验显然也说明了空气有质量。
参考资料来源:百度百科-空气密度
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根据标准气体方程,等质量的气体,压强不变的情况下,温度和体积呈正比,即V/T=常量。那么就可以得出:等质量的气体,压强不变的情况下,温度和密度呈反比。 PV=nRT
可以参考理想气体公式pV=nRT计算
改写后ρ=RT/pM,M是空气平均摩尔海量≈29g/mol
或者直接由ρ2:ρ1=T2:T1计算
扩展资料
1、气体压强和体积的关系:在温度保持不变的条件下,体积减小时压强增大;体积增大时压强减小。温度不变时分子的平均动能是一定的,在这种情况下,体积减小时分子的密集程度增大,气体的压强就增大。
2、气体的压强和温度的关系:在体积保持不变的条件下,温度升高时压强增大;温度降低时压强减小。体积不变时分子的密集程度不变,在这种情况下,温度升高时分子的平均动能增大,气体的压强就增大。
3、气体的体积和温度的关系:在压强保持不变的条件下,温度升高时体积增大;温度降低时体积减小。温度升高时分子的平均动能增大,只有气体的体积同时增大,使分子的密集程度减小才能保持压强不变。
4、气体的压强、体积和温度的关系:若用p表示气体的压强,V表示气体的体积,T表示气体的温度(热力学温度T=t+273),则质量一定的气体在三个参量都变化时所遵守的规律为:PV/T=C(恒量)。
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单独说空气密度和温度的关系是没有意义的,必须先控制其他变量,让其他变量保持不变,才能讨论其密度和温度的关系。
参考理想气体公式pV=nRT计算,改写后ρ=RT/pM,M是空气平均摩尔质量≈29g/mol,或者直接由ρ2:ρ1=T2:T1计算。在压强保持不变的情况下,温度越高,密度越大。
如果气体在一个容器内,无论温度怎么变化,只要还是气体的话,密度是不变的。
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根据标准气体方程,等质量的气体,压强不变的情况下,温度和体积呈正比,即v/t=常量。那么就可以得出:等质量的气体,压强不变的情况下,温度和密度呈反比。
pv=nrt
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可以参考理想气体公式pV=nRT计算
改写后ρ=RT/pM,M是空气平均摩尔质量≈29g/mol
或者直接由ρ2:ρ1=T2:T1计算