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운동 분자 이론 가스 측면에서 가스 제한된 강성 용기가 압력 가스를 유발하는 온도를 어떻게 증가시킬 수 있습니까?

운동 분자 이론을 통해 설명 된 강성 용기에 제한된 가스 온도가 압력이 증가하는 방법은 다음과 같습니다.

동역학 분자 이론 기본

* 가스 입자는 일정한 무작위 운동 :입니다 그들은 서로 또는 컨테이너 벽과 충돌 할 때까지 직선으로 움직입니다.

* 충돌은 완벽하게 탄력적입니다 : 충돌 중에 에너지가 전달되지만 에너지는 손실되지 않습니다.

* 무시할만한 부피의 입자 : 가스 입자 자체의 부피는 용기의 부피에 비해 작습니다.

* 매력적이거나 반발력이 없음 : 가스 입자는 충돌 중에는 서로 상호 작용하지 않습니다.

온도가 압력에 미치는 영향

1. 운동 에너지 증가 : 가스의 온도를 높이면 입자에 에너지를 추가합니다. 이 에너지는 증가 된 운동 에너지 로 나타납니다 , 입자가 더 빨리 움직입니다.

2. 더 빈번하고 강력한 충돌 : 가스 입자가 더 빨리 움직이면 용기 벽과 더 자주 그리고 더 큰 힘으로 충돌합니다.

3. 압력 증가 : 압력은 단위 면적당 가해지는 힘으로 정의됩니다. 충돌이 더 빈번하고 강력하기 때문에 컨테이너 벽에 가해지는 힘이 증가하여 압력이 증가합니다.

키 포인트

* 강성 용기 : 컨테이너는 단단합니다. 컨테이너가 팽창 할 수 있다면 압력 증가로 인해 비교적 일정한 내부 압력이 유지됩니다.

* 상수 부피 : 용기가 팽창 할 수 없기 때문에 가스의 부피는 일정하게 유지됩니다. 이는 증가 된 운동 에너지가 직접 압력의 증가로 해석된다는 것을 의미합니다.

요약

강성 용기에 한정된 가스의 온도를 높이면 가스 입자가 더 빠르게 움직여서 용기 벽과의 충돌이 더 자주 발생하기 때문에 압력이 증가합니다.

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