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[单选题]

第 2 题,第 3 步 二维理想气体分子动能可写为第 2 题,第 3 步 二维理想气体分子动能可写为    将上式代入麦-玻分布,将对  的求和变为积将上式代入麦-玻分布,将对第 2 题,第 3 步 二维理想气体分子动能可写为    将上式代入麦-玻分布,将对  的求和变为积的求和变为积分,代入动量与速度的关系p=mv,可得在面积S内、速度范围第 2 题,第 3 步 二维理想气体分子动能可写为    将上式代入麦-玻分布,将对  的求和变为积内的平均分子数为

A.第 2 题,第 3 步 二维理想气体分子动能可写为    将上式代入麦-玻分布,将对  的求和变为积

B. 第 2 题,第 3 步 二维理想气体分子动能可写为    将上式代入麦-玻分布,将对  的求和变为积

C. 第 2 题,第 3 步 二维理想气体分子动能可写为    将上式代入麦-玻分布,将对  的求和变为积

D. 第 2 题,第 3 步 二维理想气体分子动能可写为    将上式代入麦-玻分布,将对  的求和变为积

提问人:网友zyt335344350 发布时间:2022-01-07
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第1题
第 2 题,第 3 步 二维理想气体分子动能可写为将上式代入麦-玻分布,将对的求和变为积分,代入动量与速度的关系p=mv,可得在面积S内、速度范围内的平均分子数为

A.

B.

C.

D.

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第2题
第五章 第2题 表面活性物质的分子在液面上做二维自由运动,可以看作二维理想气体.试写出在二维理想气体中分子的速度分布和速率分布,并求出平均速率,最概然速率和方均根速率解 第 2 题,第 1 步 一般的理想气体均可视为经典气体.根据题意,可用麦-玻分布的经典近似公式讨论二维理想气体.麦-玻分布已给出气体分子按能量的分布.当忽略分子的内部运动时,分子的能量则为质心的平动能.现在应用麦-玻分布研究二维理想气体分子分布,导出麦克斯韦速度分布和速率分布. 根据麦-玻分布,四维μ空间体积元内的平均粒子数为

A.

B.

C.

D.

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第3题
第五章 第2题 表面活性物质的分子在液面上做二维自由运动,可以看作二维理想气体.试写出在二维理想气体中分子的速度分布和速率分布,并求出平均速率,最概然速率和方均根速率解 第 2 题,第 1 步 一般的理想气体均可视为经典气体.根据题意,可用麦-玻分布的经典近似公式讨论二维理想气体.麦-玻分布已给出气体分子按能量的分布.当忽略分子的内部运动时,分子的能量则为质心的平动能.现在应用麦-玻分布研究二维理想气体分子分布,导出麦克斯韦速度分布和速率分布. 根据麦-玻分布,四维μ空间体积元内的平均粒子数为

A.

B.

C.

D.

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第4题
第4题 第3步 可写为

A.

B.

C.

D.

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第5题
第 2 题,第 4 步 (1)式中,参数α可由分子总数为N的条件确定之.这就是二维理想气体的麦克斯韦速度分布律.对,积分,并计算得

A.

B.

C.

D.

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第6题
第6题 由正则分布导出二维理想气体的物态方程. 解 第6题 第1步 单原子分子能量

A. (1)

B. (1)

C. (1)

D. (1)

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第7题
第6题 由正则分布导出二维理想气体的物态方程. 解 第6题 第1步 单原子分子能量

A. (1)

B. (1)

C. (1)

D. (1)

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第8题
第2题 第3步为______ ;

A.概率密度

B.相空间中的概率

C.微观状态数

D.配分函数

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第9题
第2题 第3步为______ ;

A.概率密度

B.相空间中的概率

C.微观状态数

D.配分函数

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