盖-吕萨克定律计算器

在线盖-吕萨克定律计算器使用盖-吕萨克定律公式进行计算,您可以在计算器的字段中输入任意三个参数的值并查找缺少的参数。


P1 / T1 = P2 / T2


P1:
T1:
P2:
T2:

盖-吕萨克定律

盖-吕萨克定律是一种实验气体定律,它涉及当体积保持恒定时接近理想气体的固定质量气体的压力和温度。该定律,也称为压力-温度定律,以科学家约瑟夫·路易斯·盖-吕萨克的名字命名,他首先发现了它。

现代公式中的定律指出,当气体样品上的体积保持恒定时,开尔文温度和压力将成正比。这种直接比例关系可以写成以下盖-吕萨克定律公式:

P=k⋅T,


• P 是气体的压力,
• T 是气体的温度(以开尔文为单位),
• k 是一个非零常量。

盖-吕萨克定律通常以以下形式表达:

P1T1=P2T2,

 

• P1 是初始压力,
• T1 是初始温度(以开尔文为单位),
• P2 是最后的压力,
• T2 是最终温度(以开尔文为单位)。

上述公式使用以开尔文为单位测量的温度。开尔文是温度的 SI 单位,有时也称为绝对温度。如果要使用其他温度单位,则必须使用以下转换公式:

Celsius=Kelvin – 273.15,
Fahrenheit=95⋅Celsius+32.

当您使用我们的盖-吕萨克定律计算器并选择所需的单位时,这些转换会自动完成。

使用盖-吕萨克定律时,请记住它仅适用于接近理想气体的气体。理想的气体由尺寸可以忽略不计的颗粒组成,这些颗粒彼此不相互作用。理想的气体模型很容易理解盖-吕萨克定律的物理含义。

事实上,气体温度的升高会导致单个气体分子移动得更快。分子移动得越快,它们与气体容器壁碰撞的频率和力度就越大。更频繁和更有力的碰撞会导致更高的压力,前提是容器的体积保持不变。系统体积保持恒定的热力学过程称为等速过程。

当气体温度降低时,会发生相反的过程。从上面的公式可以看出,当温度降低到零时,气体的压力也趋于零。0 K = -273.15 ºC的温度称为绝对零度。根据经典物理学,在这个温度下,所有的运动都停止了,因此压力消失了。