分子运动论

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气体动力学理论是一种简单的、具有历史意义的气体热力学行为的经典模型,许多热力学的主要概念都是通过它建立的。 该模型将气体描述为大量相同的亚微观粒子(原子或分子),所有这些粒子都处于恒定、快速、随机的运动中。 假定它们的大小远小于粒子之间的平均距离。 粒子在它们之间以及与容器的封闭壁之间发生随机弹性碰撞。 该模型的基本版本描述了理想气体,并且不考虑粒子之间的其他相互作用。 气体动力学理论解...

分子运动论

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气体动力学理论是一种简单的、具有历史意义的气体热力学行为的经典模型,许多热力学的主要概念都是通过它建立的。 该模型将气体描述为大量相同的亚微观粒子(原子分子),所有这些粒子都处于恒定、快速、随机的运动中。 假定它们的大小远小于粒子之间的平均距离。 粒子在它们之间以及与容器的封闭壁之间发生随机弹性碰撞。 该模型的基本版本描述了理想气体,并且不考虑粒子之间的其他相互作用。

气体动力学理论解释了气体的宏观特性,如体积、压力和温度,以及传输特性,如粘度、热导率和质量扩散率。 由于微观动力学的时间可逆性(microscopic reversibility),动力学理论也与详细平衡原理相关联,在涨落耗散定理(针对布朗运动)和Onsager倒数关系方面。

从历史上看,气体动力学理论是统计力学思想的xxx个明确实践。

历史

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该理论没有立即被接受,部分原因是能量守恒尚未成立,而且对于物理学家来说,分子之间的碰撞如何能够完全弹性并不明显。

然而,在 20 世纪初,许多物理学家认为原子是纯粹的假设结构,而不是真实的物体。 分子运动论

假设

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动力学理论在理想气体中的应用做出以下假设:

  • 气体由非常小的颗粒组成。 它们的尺寸如此之小,以至于与气体容器的体积相比,单个气体分子的体积总和可以忽略不计。 这相当于说明气体粒子之间的平均距离与其尺寸相比很大,并且与连续碰撞之间的时间相比,粒子与容器壁碰撞所经过的时间可以忽略不计。
  • 粒子的数量如此之大,以至于对问题进行统计处理是合理的。

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