设某种理想气体的麦克斯韦分子速率分布函数为f(ν),则速率在ν1~ν2区间内分子的平均速率表达式为()。
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在麦克斯韦速率分布律中,速率分布函数f(v)的意义可理解为:()
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某种理想气体的总分子数为N,分子速率分布函数为f(v),则速率在v 1 →v 2 区间内的分子数是:() https://assets.asklib.com/psource/2016071711593034386.jpg
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在麦克斯韦速率分布律中,速率分布函数f(ν)的意义可理解为()。
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图示给出温度为T 1 与T 2 的某气体分子的麦克斯韦速率分布曲线,则T 1 与T 2 的关系为:() https://assets.asklib.com/psource/2016071713284587964.jpg
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某种理想气体的总分子数为N,分子速率分布函数为f(ν),则速率在ν1~ν2区间内的分子数是()。
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在麦克斯韦速率分布律中,速率分布函数的物理意义可理解为()。
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若f(v)为麦克斯韦气体分子速率分布函数,则速率在v1至v2区间内的分子的平均速率应为()。
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图示的两条f(v)-v曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线。由图上数据可得,氧气(O 2 )分子的最可几速率(最概然速率)为:() https://assets.asklib.com/psource/2015102709050511649.jpg
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图示给出温度为T 1 与T 2 的某气体分子的麦克斯韦速率分布曲线,则T 1 与T 2 的关系为:() https://assets.asklib.com/psource/2015102708483359477.jpg
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设某种理想气体的麦克斯韦分子速率分布函数为f(v),则速率在v1→v2区间内分子的平均速率v表达式为:()
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f(v)为麦克斯韦速率分布函数,那么, https://assets.asklib.com/images/image2/2017051111512479342.jpg 表示()。
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某种理想气体分子的麦克斯韦速率分布曲线如图所示,图中A、B两部分面积相等,则v 0 表示()。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051114025175089.jpg
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若f(v)为麦克斯韦气体分子速率分布函数,N为分子总数,m为分子质量,则的物理意义是()。
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在平衡状态下,理想气体分子遵守麦克斯韦速率分布,气体分子运动的平均速率、最概然速率和方均根速率。三个速率中数值最大的是________速率,数值最小的是________速率。
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导体中自由电子的运动可以看作类似于气体分子的运动,所以通常称导体中的自由电子为电子气。设导体中共有N个自由电子,电子气中电子的最大速率为νf(称作费米速率)。电子的速率分布函数为式中A为常量,则以下选项中,对(1)(2)的表述正确的是。(1)用νf确定常数A;(2)电子气中一个自由电子的平均动能。dfe62a431e26137ad772a6c8394067f2.jpg
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在一定速率 v 附近麦克斯韦速率分布函数 f ( v )的物理意义是: 一定量的理想气体在给定温度下处于平衡态时的
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设某种气体的分子速率分布函数为f(v),则速率在v 1─v 2区间内的分子的平均速率为
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已知为麦克斯韦速率分布函数,N为总分子数,则>>的分子数的表达式为( )。b91fb662ae50e5e08f2f8b8913554234.gif55996f01e4b0ec35e2d64cef.gif75393c44118d7dd66da36c4596ba85bf.gif
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证明:麦克斯韦速率分布函数可写成,其中x=v/vp。
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已知一定量的某种理想气体,在温度为T1与T2时的分子最可几速率分别为vp1和vP2,分子速率分布函数的最大值分别为f(vp1)和f(vP2),若T1>T2,则()。
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图示给出温度为T<sub>1</sub>与T<sub>2</sub>的某气体分子的麦克斯韦速率分布曲线,则T<sub>1</sub>与T<sub>2</sub>的关系为:()<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/18591001-18594000/18592156/2016071713284587964.jpg' />
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根据麦克斯韦速率分布率,试证明:速率在最概然速率υp~υp+△υ区间内的分子数与√T成反比(设△υ很小)。
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根据麦克斯韦速率分布函数,推出f(ε)de的数学表达式,其中ε表示分子的平均动能。
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15、某气体分子的速率分布满足麦克斯韦速率分布律。现取相等的速率间隔Δv考察具有v~v+Δv速率的气体分子数ΔN。在v为()时,ΔN最大。
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