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理想空气的配分函数研究 被引量:5
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作者 黄雪芬 薛永飞 +1 位作者 涂运冲 吴克启 《现代物理》 2011年第3期66-71,共6页
本文研究了空气的配分函数及其计算方法,文中分别采用统计方法和基于密度泛函理论(DFT)的量子计算方法来计算氧氮分子的配分函数,在配分函数分解定理的基础上进一步近似简化,得到氧氮分子总的内部配分函数的线性表达式。结果表明,2种方... 本文研究了空气的配分函数及其计算方法,文中分别采用统计方法和基于密度泛函理论(DFT)的量子计算方法来计算氧氮分子的配分函数,在配分函数分解定理的基础上进一步近似简化,得到氧氮分子总的内部配分函数的线性表达式。结果表明,2种方法的计算结果十分一致,简化计算结果与HITRAN数据库及国内外已有的结果进比较,误差约为1.0%。最后计算了空气的配分函数,得到结果。 展开更多
关键词 理想空气 氧氮分子 配分函数 内部配分函数 DFT量子计算
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常温下空气配分函数的计算 被引量:3
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作者 马大柱 赵杨华 《湖北民族学院学报(自然科学版)》 CAS 2012年第2期200-202,共3页
给出常温范围内空气的配分函数及其计算方法.考虑到常温范围内空气主要成分为氧气和氮气,从两种气体的平动配分函数及其内部配分函数出发,将氧气和氮气的内部总配分函数拟合成一个关于温度T的四阶多项式,并求出5个系数,根据5个系数可准... 给出常温范围内空气的配分函数及其计算方法.考虑到常温范围内空气主要成分为氧气和氮气,从两种气体的平动配分函数及其内部配分函数出发,将氧气和氮气的内部总配分函数拟合成一个关于温度T的四阶多项式,并求出5个系数,根据5个系数可准确求出氧氮分子在常温范围内任意温度时刻下的内部总配分函数.最后通过混合理想气体体系配分函数表达式获得理想空气的配分函数. 展开更多
关键词 理想空气 氧氮分子 配分函数 多项式拟合
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Effect of Spatial Dimension and External Potential on Joule-Thomson Coefficients of Ideal Bose Gases
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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
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