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1-1(气体)物化课件
第一章 气体的 pVT 性质;问题;物质的状态 Matter State;分子的运动 Molecules Motion;分子运动的两方面相对强弱不同,物质就呈现不同的聚集状态,并表现出不同的宏观性质。;物质的宏观性质 Macroscope Properties of Matter;主要内容:;基本要求;§1.1 理想气体状态方程The State Equation of Ideal Gas ;理想气体状态方程 the state equation of ideal gas;以上三式结合 理想气体状态方程;2.摩尔气体常数R mole gas constant R;(1)实际气体的pVT行为并不严格服从理想气体状态方程
(2)实际气体在p→0的极限情况下才严格服从理想气体状
态方程;R 是通过实验测定确定出来的
; 理想气体状态方程反映的是所有实际气体在p→0时
的极限情况,是一切客观存在的实际气体在极限情况下
具有的共性,体现了一种非常简单、非常理想的pVT行
为,;3、理想气体模型及定义
the modle and definition of ideal gas;当实际气体p→0时,V →∞
分子间距离无限大,则:
(1)分子间作用力完全消失
(2)分子本身所占体积可完
全忽略不计;(3)理想气体定义;4、讨论 the discussion; 指定状态下计算系统中各宏观性质
p 、 V 、 T 、 n 、 m 、 M 、 ? (= m/ V);例1.1.1(课本p8) 用管道输送天然气,当输送压力为200 kPa,温度为25 oC时,管道内天然气的密度为多少?假设天然气可看作是纯的甲烷。; 状态变化时,计算系统各宏观性质
p 、 V 、 T 、 n 、 m 、 M 、 ? ;当n 一定时,;例 某空气 压缩机每分钟吸入101.3kPa, 30℃的空气41.2m3.
经压缩后,排出空气的压力192.5kPa,温度升高到90℃。
试求每分钟排除空气的体积。 ;因为 n1 = n2;§1.2 理想气体混合物Mixtures of ideal gasas;;3) 体积分数 ?B (Volume fraction)
?B def xB V *m,B / ? xB V *m,B (单位为1)
? ? B = 1
(V *m为混合前纯物质的摩尔体积);? pV = nRT = (? nB)RT
及 pV = (m/Mmix)RT
式中:m ? 混合物的总质量
Mmix ? 混合物的摩尔质量;
pB def yB p
式中: pB ? B气体的分压
p ? 混合气体的总压
? ? yB = 1
? p = ? pB ;混合理想气体:;3) 理想气体混合物中某一组分分压;3. 阿马加分体积定律与分体积
Amagat Law and partial volume; 理想气体混合物中物质B的分体积VB*,等于纯气体B在混合物的温度及总压条件下所占有的体积。;讨论 the discussion
理想气体混合物分压的计算;例1.2.1 :今有300 K、104.365 kPa 的湿烃类混合气体(含水蒸气的烃类混合气体),其中水蒸气的分压为3.167 kPa , 现欲得到除去水蒸气的1 kmol干烃类混合气体,试求:
a) 应从湿混合气体中除去水蒸气的物质的量;
b) 所需湿烃类混合气体的初始体积;b) 所求初始体积为V;例 在恒定温度下,向一容积为1dm3的容器中,依次充入
初始状态分别为200kPa,1dm3的气体A和300kPa,2dm3的气体
B。A, B 均视为理想气体,且两者间不发生化学反应,则
容器中气体混合物的总压力为多少?;混合后组分A的分压等于单独存在时与混合物具有相同
温度、相同体积的压力,即;解:;;预习思考题
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