
【化】 thermochor
element; member; molecule; numerator
【计】 molecusar
【化】 molecule
【医】 molecule
bulk; cubage; solidity; volume
【化】 volume
【医】 volume
【经】 cubic measure; volume
and; attend; get along with; give; help; offer; take part in; with
【计】 AND
temperature
【化】 temperature
【医】 T; temperature
relation; relationship; appertain; bearing; concern; connection; term; tie
【计】 relation
【医】 rapport; reference; relation; relationship
分子体积与温度关系是物理化学中的基础概念,指物质体积随温度变化而改变的现象。在汉英词典中,该术语对应"Molecular Volume-Temperature Relationship",其核心机制可概括为:温度升高时,分子热运动加剧导致平均间距增大,宏观表现为体积膨胀;温度降低则过程相反。
热力学理论解析
根据理想气体状态方程: $$ PV = nRT $$ 当压力(P)恒定时,体积(V)与温度(T)呈正比关系。该公式由法国科学家盖-吕萨克通过实验验证(参考《物理化学原理》第8版),适用于理想气体系统。对于固体和液体,体积膨胀系数α可表示为: $$ alpha = frac{1}{V} left( frac{partial V}{partial T} right)_P $$ 该参数被国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)收录为标准物性参数数据库。
实际物质差异
工程应用实例
热力管道设计中必须预留膨胀节,该规范被ASME锅炉与压力容器标准收录。NASA航天器材料选择时,需严格计算不同轨道温度下的体积变化参数(参见美国宇航局技术报告库)。
分子体积与温度的关系需要从微观和宏观两个层面理解,具体分析如下:
分子体积通常指单个分子本身占据的空间大小,由分子内部原子排列和化学键决定。在常规物理变化中,分子本身的体积被认为基本不变。
温度变化主要通过改变分子间距或分子运动状态影响物质宏观体积:
极高权威性研究指出,分子构象会随温度变化发生微小调整。例如,高温下分子转动更剧烈,可能导致分子几何形状的暂时性变化,但这种变化通常不显著影响分子本身体积。
理想气体状态方程描述了宏观参量关系: $$ PV = nRT $$ 其中$P$为压强,$V$为气体体积,$T$为热力学温度,$n$为物质的量,$R$为气体常数。该公式表明在压强恒定时,温度升高会导致体积增大。
分子本身体积在常规温度变化中保持稳定,温度主要通过改变分子间距或运动状态影响物质宏观体积。特殊情况下(如极端温度或量子效应),分子结构可能发生微小变化,但这属于更深入的研究范畴。
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