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时间:2018-02-08
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1、第四章分子运动论习题解答4-1有N个粒子,当0v0时,.作出速率分布曲线;由v0求常数C;求粒子的平均速率.解:(1)略(2)由条件知0v0时,有归一化条件:得:所以(3)4-2已知速率分布函数为,求速率在v1~v2区间内的分子之平均速率.解:由平均速率的定义可知:4-3试根据麦克斯韦速率分布律证明:分子平动动能在到+d区间的概率为,其中,并根据上式求出分子平动动能的最概然值.解:由麦克斯韦速率分布函数得:处于到区间的分子概率即也对应于v到v+dv区间的分子概率.由可知,将上式代换得:令得:4-4气体分子局限于一维运动,速度的每个分
2、量都服从麦克斯韦分布律,求:方均根速率、平均速率和最概然速率.解:由题意知:一维运动分子的麦氏分布为:所以,.4-5求粒子数在vp与1.01vp之间和2vp到2.01vp之间的气体分子数各占总数的百分之几?(以计算)解:由题意知:dv=0.01vp;处于vp到vp+0.01vp的概率为:其中所以,在vp到vp+0.01vp间隔内的分子数占总分子数的百分比:处于2vp到2vp+0.01vp的概率为:4-6某种气体分子在温度T1时的方均根速率等于温度为T2时的平均速率,求.解:由题意知所以即:4-7一热气球的容积为2200m3,气球本身和负载质量共725kg,若其外部温度为20℃,要想使气球
3、上升,其内部空气最低要加热到多少度?解:已知m=725kg,V=2200m3,T1=(20+273)K,p=1.01×105Pa,此时气球内气体的质量为,设m2为气球内部气体温度升高到T2时的质量,要使气球升起,须有F浮≥mg+m2g,由于F浮=m1g,所以有m2≤m1-m,加热过程中气球内气体的p、V不变,由此可得4-8一氢气球在20℃充气后,压强为1.2atm,半径为1.5m.到夜晚时,温度降为10℃,气球半径缩为1.4m,其中氢气压强减为1.1atm.求已漏掉了多少氢气.解:已知可得:4-9某些恒星的温度达到108K的数量级,在这样的温度下原子已不存在,只有质子存在,试求:质子的平
4、均动能是多少?质子的方均根速率是多少?解:由题意得:4-10一容器被中间的隔板分成相等的两半.一半装有氦气,温度为250K;一半装有氧气,温度为310K.两者压强相等.求去掉隔板两种气体混合后的温度.解:混合前,对He气:对O2气:由于所以有:混合前的总内能为:混合后,气体的温度变为T,总内能为:由于混合前后总内能相等,即E0=E,所以有所以有4-11设地面大气是等温的,温度为t=5.0℃,海面上的气压为,今测得某山顶的气压,求山高.(已知空气的平均摩尔质量为)解:4-12求在等温大气中一个分子的平均重力势能.解:由波尔兹曼能量分布率得所以分子的平均重力势能为:4-13飞机起飞前,仓中压
5、力计指示为,温度为27℃;起飞后,压力计指示为,温度仍为27℃,试计算飞机距地面的高度.(空气的平均摩尔质量为)解:4-14水蒸气分解为同温度的氢气和氧气,内能增加了百分之几?解:因为H2O的自由度是6;H2的自由度是5;O2的自由度是5.所以,1摩尔H2O会分解成1摩尔H2和0.5摩尔O2.4-15吹一个直径为10cm的肥皂泡,设肥皂液的表面张力系数.试求吹此肥皂泡所作的功,以及泡内外的压强差.解:已知d=0.1m所以4-16一U形玻璃管的两竖直管的直径分别为1mm和3mm.试求两管内水面的高度差.(水的表面张力系数)解:由于两弯曲液面产生的附加压强为:,有所以:4-17在半径r=0.
6、30mm的毛细管中注入水,在管的下端形成一半径R=3.0mm的水滴,求管中水柱的高度.解:由于两弯曲液面产生的附加压强为:,因为:所以:
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