
在汉英词典框架下,“气态”(gaseous state)指物质以气体形式存在的物理状态,其分子间距大、运动自由度高且无固定形状和体积。作为物质三态之一,气态具有以下核心特征:
分子动力学特性
气态物质分子间作用力微弱,呈现无序高速运动,可均匀填充容器空间。根据气体分子运动理论,气体压强与分子平均动能成正比(公式:$PV = nRT$),该规律在热力学领域被广泛应用。
相变临界条件
物质达到临界温度(critical temperature)时,无论施加多大压力都无法液化,该临界点参数被收录于《英汉科学技术词典》作为判定气态稳定性的基准。
工业应用范畴
在能源工程领域,气态烃类物质(如甲烷)因其高流动性和可燃性成为主要燃料来源,相关物性参数被美国化学学会《物理化学数据手册》列为标准化参考指标。
需注意气态与等离子态的本质区别:前者保持电中性,后者包含自由带电粒子。这种区分在《物理学名词》中有明确定义。
“气态”是物质存在的三种基本状态之一(另两种为固态、液态),指物质分子间作用力极小、分子自由运动且间距较大的状态。其核心特征如下:
物理性质
气态物质无固定形状和体积,会充满整个容器。分子动能高,运动随机且剧烈,分子间作用力可忽略(理想气体模型下)。例如空气、水蒸气均属气态。
与相变的关系
物质可通过升温或降压从液态/固态转为气态(如蒸发、升华);反之,降温或加压可使气体液化或凝华。例如:100℃时水沸腾变为水蒸气(液态→气态)。
实际应用
气态特性被广泛应用于工业(如天然气运输)、气象(大气运动研究)等领域。其扩散性和可压缩性是关键优势。
若需数学描述,理想气体状态方程为:
$$
PV = nRT
$$
其中 ( P ) 为压强,( V ) 为体积,( n ) 为物质的量,( R ) 为气体常数,( T ) 为温度。
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