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水质量优异

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  • 联系人:陈经理
  • 更新时间:2025-07-24 05:47:55 ip归属地:临沂,天气:多云,温度:24-34 浏览次数:1
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气体的柢念 我不不运动论的观点,物体分于间存在者吸引1力,这将似物体分天不的 灣想对,公子网又公产生推后力,,他分子他迎為拉开。一般粮的吃你分子阿的旺路故大,且分不的m看 很小,按服万有 1力定你可知,一体分子问的作用力是很小的。 为了研究方他,我们证塔您略气你分手的的作用方。所開理想公体,就是分子向设有相互作用力的气 体。 由于理想气体分于问没有作用力,二T体分子可以自曲运动,遊成气体没有一定的,状,体积在没有州 力的情况下,具有无限扩妝的性质。 因为气休分子同的距高很大,一气体在外力作用下具有易东縮性的特点。自然界的气休业然非究全應义 上理想气休,但我们把亡看作理想气体来研究,按理想一休理论推号出的有关二体定徘进行计鲜,所科的 結论误鉴很小。故我们在有兴气体定徘的计领中,都把文际的气体不做足理想“体。这样处理可大大简化 研究过程。 二、 气体的状态参量 对于一定质的一休,我们常用气体的体积(w、乐强(D)和温度(T)米描述其状态,这三个量称为气质 的状态参量。 由于气体可以自由移动,所以具有充满整个容器的性质。因此气体的体积由容器的容积来决定。气佛 体积的法定单位为立方米(m、立方厘米(cm?)和升(心)等。 温度是用来表示物体冷热程度的物理量。我们常用的温度是投氏温度。在气体定律的计算时不能尋後 用摄氏温度,而应使用热力学温度《或叫 温度)。其单位是开尔文,简称开(K)。 温度(T)和摄氏温度()之间的关系为 T= t+273 从上式可看出,t--273°C时, 温度T=OK。我们把这时的温度叫 零度。 压强在气体定律的计算中用的是 压强。相对压强不能直接代入气体定律公式中计算。三、理想气体的气态方程 对于一定质量的气体,如果三个状态参量P、V和工都不改变,我们说气体处于某一状态。如果这三 个量或任意二个量同时变化,我们说气体的状态改变了。 实验证明:一定质量的理想气体,它的压强和体积的乘积与 温度的比,在状态变化时始终保持不 变,即:-征量 政一“-号兴 (2-6) 我们把 2-6 式称为理想气体的气态方程。 式中P、V、工分别为 种状态的压强、体积和 温度;P2、V.工,分别为第二种状态的压强, 体积和 温度。 气态方程描述了气体压强、体积和 遏度之间的变化规律 对于一定质量的气体,如果压强、体积和 温度三个量中一个量保持不变,那么根据2-6 式可以分 别得出,其余两个量之间的关系。 (一)波义耳一马咯特定律 气体状态交化时,温度保特不变的过程叫做等温过程。根据 2-6 式,当工=巧,时 P V=P,V,=恒量 (2-7) 即: 一定质量的气体,在温度保持不变时,气体的压强与体积成反比 这个规律是 17 世纪,由英国科学家波义耳和法国科学家马路特分别发现的。我们把2-8 式称为波义耳 -马略特定律, (二)萱?吕萨克定律 气体状态变化时,压强保持不交的过程叫做等压过程。根据 2-6式,当P=P2时, -常 2=恒 (2-8) 即: 一定质量的气体,在压强保持不变时,气体的体积与 温度成正比。 这个规律由法国科学家盖 ?吕萨克早发现。我们把2-8式称为盖 ?吕萨克定律。 (三)查理定律 气体状态变化时,体积保持不变的过程叫等压过程。 根据2-6式,当 V-V时, 号-证址 (2-9) 即: 一定质量的气体,在体积保持不变时,气体的压强和 温度成正比。 这个规律由法国科学家查理首次发现。我们把2-9式称为查理定律。 例2.3 将常压下 31m°的空气(温度23C),压入容积为 8m° 真空的加压舱内,这时舱上压力表指到 0.3MPa。 问舱内空气的温度为多少? 解:常压空气的 压强为 0.1MPa,舱内空气的压强 0.3MPa 是相对压强。在空气的压缩过程中,质 量保持不变,可运用2-6式。 己知:PI=0.1MPa VI= 31m" TI=23+273=296K P,=0.3+0.1=0.4MPa V2=8m? 求:T 根据 2-6 式Tz= Pa: V2. T, P?V -2.12号 ×296-=305.5CK) ?2= Ta-273=32.5(C) ?舱内空气温度升到 32.5°C。例2.4 自携式潜水员,下水前用压力表测得气瓶压强为 12MPa,瓶内空气为 50°C,现潜入 20m 水深 处,水温为 10°C。问潜水员到达水底时气瓶内空气的相对压强为多少? 解:潜水员从水面到达水底的过程中,需不断呼吸,消耗瓶内压缩空气,也就是说瓶内空气的质量非 恒定,2-6 式已不适用。但如果潜水员快速到达水底,我们可以忽略瓶内空气质量的减少,即近似认为值 定,这样2-6式仍可近似使用。同时,因潜水员快速到达水底,瓶内空气的温度也不可能同步降至水温, 但为了计算方便,我们近似认为潜水员到达水底,其瓶内气温亦降至水温。 己知:p= 12+0.1=12.IPa T,=50+273=323K 12=10+273=283K VI=V 求:p2 根据29武号一号 可得:Py= 31. T2=12] ×283=10.6(MPa) ??相对压强=P2-0.1=10.5(MPa) 例2.5 自携式潜水员,在水下 20m 水深处,深呼吸吸足压缩空气,然后取下呼吸器,屏气上升出水, 问到达水面时,其肺部体积为水下 20m 时的多少倍? 解:潜水员在 20m 水深时,其肺部承受到压强与静水压强及水面大气压强之和相等。出水后,与大气 压强相等。因是屏气出水,肺部内空气的质量保持不变。 如果我们不考虑水温和气温的差异,则可运用2-7 式计算, 己知:P,=P 0+0.1=0.01×20+0.1=0.3MPa P2=0.1MPa TI=T? 得:V PI = 0.3=3 即:V,=3V1 Pa 0.1 ?出水后肺部的体积是水下 20m 时的三倍。 从这个例题可以知道:这种屏气出水是相当危险的,肺部过度膨账会引起肺气压伤。正确的出水方法 是出水过程不断呼出肺部气体,随深度的减少,肺部内存量气体的质量不断减少,这样到达水面时,肺高 体积不会出现明显膨胩。




水的阻力 物体在地面运动时,需不断施加动力,否则物体就会停下来,这是因为物体和地面间存在着摩擦阻力。 同样的道理,潜水员在水中运动时,也会受到水的阻力。 在水中运动的物体,所受到的与运动方向相反,阳码物体运动的力,叫做水的阻力。水的阻力消耗漕 水员的体力。凭经验我们知道,游泳时慢慢游不会很费劲,但快速游时会很累。这说明水的阻力与相对运 动速度有关,速度快时,阻力大,反之则小,当然速度和阳力间不是简单的线性正比关系。 为什么在水中运动的物体会受到阻力? 这因为水的内部存在粘滿性。潜水员入水后,潜水服被水没湿, 港水员运动时,这部分水就和潜水员一起运动。此时,周国的水必然与这部分水相分商。由于水本身所具 有的粘湍性,潜水员运动时就要克服这种粘着力,才能使附者在潜水服上的水与周国的水相分高。潛水员 要游动就必领付出一个力来克服水的粘着力,即水的粘着阻力。 水中物体所受的阻力可用2-5 式计算: R=p vZCA (2-5) 式中:R一水的阻力 V一水流速度 C一水的摩擦系数 A一运动物体迎水面积 p一水的密度 从上式可以看出:水中运动的物体,所受到水的阻力,与水的摩擦系数(粘滞度)有关;与迎水面积 有关,迎水面积大,阻力也越大;与运动速度有关,速度越大,阻力亦随之增大。 除此之外,阻力还与物 体的形状有关。 实验证明,当相对运动速度增大到一定值时,水的阻力会急剧增大,这时又增加了一个阻力因素,即 湍流阻力。 19世纪末,英国物理学家雷诺证明液体的运动存在层流和湍流(又叫紊流〕两种流态。所谓层流指液 体质点作有秩序的线性运动,彼此互不掺混的流动状态;而充满旋涡、质点相互混掺的流动状态则称为湍 流。流速是决定流态的主要因素之一。 潜水员在静止(或流速很小)的水中慢速运动,水的流态属于层流。 而潜水员在静止水中快速游动或在急流中运动时,水的流态属于湍流,这时水的阻力随相对运动速度增加 而呈几何级增加。 综上所述,水的阻力包括粘滞阻力和湍流阻力。在相对运动速度较小时,阻力的大小主要是粘滞阻力, 在相对运动速度较大时,阻力的大小主要是湍流阻力。为了减少阻力,可以设法减小迎水面积及降低运动 速度。 二、水的阻力与潜水员的关系 我们知道,水下环境从动态意义上可分为静水环境和流水环境两种。因此潜水员在水中所受阻力也可 以分为两种情况来研究,即运动阻力和水流阻力。 1运动阻力 潜水员在静水环境中,与水做相对运动所受到的水的阳力称做运动阻力。根据 2-5 式可知,这个阻力 的大小与迎水面积的大小成正比,并随运动速度增大而增大,这时潜水员与水作相对运动时水的流态,可 视为层流,阻力较小,主要为牯滞阻力,只要运动速度不过快,一般不会产生湍流阻力。潜水员可适当减 慢运动速度,或尽量减小迎水面积,比如侧身运动等都可有效减少运动阻力。 2. 水流阻力 潜水员在流水环境,水流与潜水员相对运动所受到的阻力称做水流阻力。 如果水流速度很慢,水的流 态仍可看做层流,潜水员所受到的阻力与静水时相差不大,主要还是牯滞阻力但是水流较急时,水的流态 为湍流,水的阻力除粘滞阻力外,还会产生湍流阻力,而且湍流阻力比粘滞阻力大得多,对潜水员造成很 大的体力消耗,甚至无法进行水下作业。因此在急流的江河和潮流较大的海区作业,潜水员将受到比静水 环境大得多的水流阻力。在这种环境作业,应采取各种手段才能保证水下作业。例如,根据湖汐运动 规律,在平潮期间作业:在急流中使用挡流板等。



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