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サイドコンテナとの一定のボリュームハット衝突でモルスガスの数が増加すると、分子レベルの圧力はどうなりますか?

一定のボリュームでガスのモル数を増やすと、分子レベルで圧力が起こることの内訳は次のとおりです。

基礎

* 圧力: 圧力は、本質的に、容器の壁に衝突するガス分子によって及ぼす力です。

* 動きの分子: ガス分子は一​​定のランダムな動きです。

* 衝突: これらの動いている分子は、互いに衝突し、容器の壁と衝突します。

モルの数を増やします

1。その他の分子: ガスのモル数を増やすと、容器にガス分子を追加します。

2。その他の衝突: より多くの分子が存在すると、コンテナの壁との時間単位あたりの衝突が増えます。

3。力の増加: 各衝突は、容器の壁に小さな力を発揮します。衝突が増えると、壁に総力が増加します。

4。圧力上昇: 圧力は単位面積あたりの力として定義されるため、衝突からの力の増加により、圧力が高くなります。

定数

ここで重要なのは、ボリュームが一定のままであることです。 これは、分子が同じ空間に限定されていることを意味します。 それらが広がる余地がなくなるため、分子の数の増加は壁とのより多くの衝突に直接変換されます。

視覚化:

中に数人がいる小さな部屋を想像してみてください。彼らは動き回り、時々壁にぶつかります。さて、同じ部屋にもっと多くの人々を追加することを想像してください。部屋はまだ同じサイズですが、より多くの人がいると、壁との衝突がもっとたくさんあり、圧力の感覚が大きくなります。

理想的なガス法

この関係は、理想的なガス法によって捉えられています。

* pv =nrt

どこ:

* p: プレッシャー

* V: 音量

* n: モル数

* r: 理想的なガス定数

* t: 温度

体積(v)と温度(t)定数を保持すると、圧力(p)がモルの数(n)に直接比例することがわかります。 モルの数を増やすと、圧力が比例して増加します。

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