期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
关于“理想气体常数R的测定”实验原理的讨论 被引量:8
1
作者 韩莉 李梅 +1 位作者 马荔 张卫 《实验室研究与探索》 CAS 2007年第8期27-29,共3页
从道尔顿分压定律出发,对教学实验"理想气体常数R的测定"中产生的氢气的体积、分压和该实验的原理进行了详细的分析和讨论。
关键词 普通化学 无机化学 教学实验 理想气体常数R
下载PDF
基于数字实验的理想气体常数的测定 被引量:1
2
作者 马善恒 夏建华 《化学教与学》 2017年第8期87-87,86,共2页
传统测定理想气体常数的方法存在误差较大、不易操作、直观性差等特点。本实验使用温度传感器、压力传感器,测定出三颈瓶内碘单质完全升华后的动态的压强和温度变化曲线,在软件中输入相关函数,可以直观地呈现出理想气体常数,并能明显地... 传统测定理想气体常数的方法存在误差较大、不易操作、直观性差等特点。本实验使用温度传感器、压力传感器,测定出三颈瓶内碘单质完全升华后的动态的压强和温度变化曲线,在软件中输入相关函数,可以直观地呈现出理想气体常数,并能明显地看出理想气体常数不受温度、压强影响的这一特点。 展开更多
关键词 理想气体常数 数据采集器 温度传感器 气压传感器
下载PDF
液化石油气爆燃的数值模拟
3
作者 杨国刚 丁信伟 +1 位作者 毕明树 Abuliti Abudula 《天然气工业》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第7期108-110,共3页
液化石油气是一种成分复杂的混合物 ,这就大大增加了对其爆炸进行数值计算的难度。采用CFD(ComputationalFluidDynamics,计算流体力学 )方法 ,对石油气的混合成分进行了简化处理 ,进而对石油气爆炸进行了数值模拟 ,建立了描述液化石油... 液化石油气是一种成分复杂的混合物 ,这就大大增加了对其爆炸进行数值计算的难度。采用CFD(ComputationalFluidDynamics,计算流体力学 )方法 ,对石油气的混合成分进行了简化处理 ,进而对石油气爆炸进行了数值模拟 ,建立了描述液化石油气爆燃的理论模型 ,采用SIMPLE算法对模型进行了求解。计算的超压与实验值相比较 ,球形容器内最大偏差为 9.0 9% ,平均偏差为 4 .5 8% ;开敞空间情况下 ,最大偏差 9.0 2 % ,平均偏差3.92 %。还对工业上可能产生的液化石油气可燃气云爆燃威力进行了预测 ,当气云半径为 10 0m时 ,最大超压可达 4 8.4 32kPa。研究表明 ,大尺寸气云可以产生具有破坏力的超压。 展开更多
关键词 液化石油气 爆炸事故 压力 数值模拟技术 容器 理想气体常数 扩散系数 导热系数 安全技术
下载PDF
热力学计算公式中R及一些物理量的取值
4
作者 孙阮冰 《周口师专学报》 1996年第3期13-15,共3页
讨论了在大一普通化学原理各章中,由于国际单位制(SI制)的推行,理想气体常数R取值在含有能量项的各式与非含能量项的公式中应有不同以及其它公式中一些物理量由于查表所得数据不一致计算中应注意的问题。
关键词 热力学 理想气体常数 化学热力学 化学平衡常数
下载PDF
Effect of Spatial Dimension and External Potential on Joule-Thomson Coefficients of Ideal Bose Gases
5
作者 袁都奇 王参军 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2010年第4期669-672,共4页
Based on the form of the n-dimensional generic power-law potential, the state equation and the heat capacity, the analytical expressions of the Joule-Thomson coefficient (3TC) for an ideal Bose gas are derived in n-... Based on the form of the n-dimensional generic power-law potential, the state equation and the heat capacity, the analytical expressions of the Joule-Thomson coefficient (3TC) for an ideal Bose gas are derived in n-dimensional potential. The effect of the spatial dimension and the external potential on the JTC are discussed, respectively. These results show that: (i) For the free ideal Bose gas, when n/s ≤ 2 (n is the spatial dimension, s is the momentum index in the relation between the energy and the momentum), and T → Tc (Tc is the critical temperature), the JTC can obviously improve by means of changing the throttle valve's shape and decreasing the spatial dimension of gases. (ii) For the inhomogeneous external potential, the discriminant △= [1 - y∏^ni=1(kT/εi)^1/tiГ(1/ti+1)] (k is the Boltzmann Constant, T is the thermodynamic temperature, ε is the external field's energy), is obtained. The potential makes the JTC increase when △ 〉 0, on the contrary, it makes the JTC decrease when A 〈△. (iii) In the homogenous strong external potential, the JTC gets the maximum on the condition of kTεi〈〈1. 展开更多
关键词 ideal Bose gases Joule-Thomson coefficient spatial dimension external potential field
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部