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§1.1 理想气体的状态方程 §1.2 理想气体混合物 §1.3 气体的液化及临界参数 §1.5 对应状态原理及普遍化压缩因子图
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§1-1理想气体状态方程及微观模型 §1-2道尔顿定律和阿马格定律 §1-3实际气体的p、V、T性质 §1-4范德华方程与维里方程 §1-5实际气体的液化与临界性质 §1-6对应状态原理与压缩因子图
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掌握理想气体(包括混合物)状态方程式的灵活应用,明确实际气体液化条件、临界状态及临界量的表述。 熟悉范德华方程的应用条件,并了解其他实际气体状态方程式的类型与特点。 理解对比态、对比状态原理、压缩因子图的意义及应用。◼ §1.1 理想气体状态方程及微观模型 ◼ §1.2 理想气体混合物 ◼ §1.3 气体的液化及临界参数 ◼ §1.4 真实气体状态方程 ◼ §1.5 对应状态原理及普遍化压缩因子图
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《物理化学》课程教学资源(数值计算)09 微分法确定动力学方程
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一.电极电势和 Nernst方程 水溶液中的标准电极电势(Standard potential) 氢标:H+e1/22E°=0氧化剂还原剂
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物理学院周杨波00304065 从理论上看,负温度的存在依据可以从热力学基本方程中导出。根据热力学的基本方 程有: du= TaS-PdV
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北京化工大学:《计算化学》课程电子教案(课件讲稿)第三章 数值积分及常微分方程的数值解
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北京化工大学:《计算化学》课程电子教案(课件讲稿)第一章 代数方程及代数方程组的求解及其在化学中的应用
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复旦大学:《谱学导论》课程PPT教学课件(下)分子光谱基础(多原子分子的 Schrodinger方程)
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第一章小结 一、理想气体状态方程 1理想气体的概念 2PV=nRT的运用、R的取值 3密度和摩尔质量的计算
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