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氣體不可壓縮

發布時間: 2022-09-11 03:40:37

① 不可壓縮氣體的基本概念

比如在絕熱條件下,飽和蒸汽壓縮後,蒸汽變成了水,介質的相態發生了變化,如果是容積壓縮機,可能引起液擊;再如:某些爆炸性混合氣體,在絕熱條件下壓縮,氣體溫度升高,可能達到著火點,引發爆炸事故。
這個問題的確切說法應該是,可壓縮流體和不可壓縮流體,而具體流體情況又可分為液體和氣體來討論

② 不可壓縮氣體的介紹

不可壓縮氣體,氣體都是可以被壓縮的。但在實際應用中,有些氣體不能壓縮。

③ 有什麼氣體不能通過壓縮液化成液體 為什麼不行

在低溫下,所有氣體都能液化。常溫下,很多氣體都不能通過加壓。
每種物質都有一個特定的溫度,在這個溫度以上,無論怎樣增大壓強,氣態物質不會液化,這個溫度就是臨界溫度。降溫加壓,是使氣體液化的條件。但只加壓,不一定能使氣體液化,應視當時氣體是否在臨界溫度以下因此要使物質液化;首先要設法達到自身的臨界溫度。水的臨界溫度為374℃,遠比常溫度要高,因此,平常水蒸汽極易冷卻成水,有些物質如氨、二氧化碳等,臨界溫度高於或接近室溫,對這樣的物質在常溫下很容易壓縮成液體。有些物質如氧、氮、氫、氦等的臨界溫度很低,其中氦氣的臨界溫度為一268。C。要使這些氣體液化,必須相應的要有一定的低溫技術,以使能達到各自的臨界溫度,然後再用增大壓強的方法使它液化。通常把在臨界溫度以上的氣態物質叫做氣體,把在臨界溫度以下的氣態物質叫做汽。導體由普通狀態向超導態轉變時的溫度稱為為超導體的轉變溫度,或臨界溫度,用Tc
表示.
臨界壓力:物質處於臨界狀態的壓力。這壓力也就是液體在臨界溫度時的飽和蒸氣壓。

④ 氣體容易被壓縮,但又不能無限的被壓縮,這是為什麼

氣體容易被壓縮是因為他的分子之間空隙比液體和固體的大,因此容易被壓縮,但是分子之間的縫隙被擠壓到最小,分子本身的大小就不可以壓縮了 因此不能被無限壓縮

⑤ 不可壓縮氣體的詳細特徵

對於液體情況,比較簡單,在通常情況下,壓力對於液體密度影響很小,在35MPa壓力下,液體密度減少量仍然很小,因此,液體可視為不可壓縮流體。
對於氣體,由於氣體密度隨壓力變化很大,基本屬於可壓縮流體范疇。但有種情況,當氣體管道進出口端壓差小於20%時,仍可近似的按照不可壓縮流體計算,其誤差在允許范圍內。因此,氣體密度應根據不同情況取值。
氣體(任何流體)都是可壓縮的,在流速高、壓力變化大的場合,氣體的壓縮性不容忽視。但是為了簡化計算,工程上在流速不高、壓力變化小的場合,由於氣體運動所引起的密度變化小,故可忽略其壓縮性,將其作為不可壓縮流體來處理。以空氣為例,在標態下空氣流速等於102m/s時,不考慮壓縮性所引起的計算誤差約為2.3%,這在工程計算中一般可以忽略。所以,要不要考慮氣體的壓縮性,主要還在於工況參數

⑥ 氣體為什麼不能被無限制壓縮

氣體由氣體分子構成

分子之間不但存有引力,還存有斥力

當分子距離很小的時候

分子之間的作用力表現為斥力

也就是說抵抗繼續壓縮

所以氣體不能被無限制壓縮

⑦ 氣體為什麼不能被無限制壓縮麻煩說的詳細些

氣體容易被壓縮是因為他的分子之間空隙比液體和固體的大,因此容易被壓縮,但是分子之間的縫隙被擠壓到最小,分子本身的大小就不可以壓縮了 因此不能被無限壓縮

⑧ 為什麼氣體可以近似看為不可壓縮的流體

氣體為連續介質流體,同時具有可壓縮、熱膨脹等特性,在計量氣體流量體積時通常將壓縮系數、溫度變化等計算在內。



壓縮性是流體的基本屬性。任何流體都是可以壓縮的,只不過可壓縮的程度不同。液體的壓縮性都很小,隨著壓強和溫度的變化,液體的密度僅有微小的變化,在大多數情況下,可以勿略不計,通常稱為不可壓縮流體。

氣體在流動過程中(流速不大)密度沒有明顯變化,可視為不可壓縮流體處理。

⑨ 氣體無法被壓縮的原因是因為分子之間有斥力嗎

氣體可以充滿整個空間是因為氣體分子間距較大,分子力減小;固體液體難被壓縮,是由於分子間存在斥力,氣體難被壓縮,是氣體壓強造成.
故選:CD.

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