1、在气球里面,气体的总量不变,质量当然不变 但由于膨胀,体积变大,由密度=m/V可知,密度会变小。
2、气体受热膨胀,体积增大,但重量保持不变。因此,密度会减小。密度较小的气体自然会上升,就像氢气球飞升一样。气体受热后,分子间的距离增大,使得气体体积膨胀。由于气体的重量没有改变,其密度相应减少。密度减小的气体比周围冷气体轻,因此会上升。这一原理与氢气球飞升的道理相同。
3、热气球内的空气的质量变小了。因为热气球的体积是一定的,当加热时 内部的空气受热膨胀了,有部分空气跑出来了,所以内部气体的质量减小使得其他的密度减小。
4、气球升空的原理简单地说就是:球囊内空气被加热后密度变小,质量轻于球囊外相同体积的冷空气,于是球囊产生浮力而升空(像冰块在水中上浮一样)。对航空器而言,我们把这一浮力叫做升力。
1、质量变大,密度变大。质量变大是因为不断往里面吹气,量增加了,所以质量变大。
2、气球的升空原理是其内部气体的密度低于外部空气密度。当我们用嘴吹气球时,由于呼出气体中二氧化碳含量较高,密度实际上比空气大,因此气球会下沉。 使用气筒充气的气球,虽然可能会轻微漂浮或下沉,但通常不会飞起,因为气球内的气体与周围空气密度相等。
3、当我们用嘴吹气球时,气球内部填充的是经过我们呼吸后的空气,其中二氧化碳的含量确实会增加,但主要是氧气、氮气等其他气体。这些气体的密度实际上是略高于普通空气的,加上气球本身的重量,使得它无法升空。如果使用氢气瓶来吹气球,情况会有所不同。
4、让气球飘起来的方法有以下几种:去超市购买氢气充入气球,使气球中气体重量小于空气质量,气球上升;同一原理,购买氦气充入气球也可以达到这个目的。
1、因为质量是恒定值。氢气球在升高的过程中,随着大气压强的变小,体积增大。因为质量不变,密度等于质量除以体积,所以气球升高氢气密度变小。
2、B 试题分析:由于气球是密闭的,所以内部气体的质量不变,但升空过程中,外界大气压减小,所以气球的体积会增大,从而气体的密度减小,所以B符合题意。
3、质量是物体本身的一种属性,不随位置、状态、形状、温度的改变而改变;所以排除C 、 D 大气压随高度的升高而减小,气球升空过程中,气球外的气压减小,为保证内外压强相等,所以球的体积增大来减小球内压强。
4、上升过程中,外界压强减小,所以气球体积变大,气球质量不变,所以密度减小。
5、首先要明确。氢气球为什么能上升。这是因为它的密度远小于地面大气的密度。所以地面的大气对它有一个浮力。在它上升的过程中,由于大气密度的降低,所以大气对它的压力也将减少,这样的话气球就回开始膨胀。体积增大而质量不变,导致里面的氢气密度更低。
6、此时的压强差是p,即气球受到的压强为p。其次,上升过程中,气球外的大气压降低,气球受到的压强变大,直至大于气球所能承受的最大压强,导致气球爆炸。最后,体积之所以变大,是因为冲入的气体一定时,m不变,上升时压强差越大,气体密度变小,因而体积变大。
B 试题分析:由于气球是密闭的,所以内部气体的质量不变,但升空过程中,外界大气压减小,所以气球的体积会增大,从而气体的密度减小,所以B符合题意。
如果您使用的是热气球,随着气球上升的过程,燃料消耗得越来越多,剩余的燃料越来越少,气球的质量就变小了,因为热气球不是密封的,体积不会随着大气压的变化而变。在体积不变的情况下,质量越来越小,密度也就越来越小了。
在它上升的过程中,由于大气密度的降低,所以大气对它的压力也将减少,这样的话气球就回开始膨胀。体积增大而质量不变,导致里面的氢气密度更低。
质量不变。密度变小。因为质量是恒定值。氢气球在升高的过程中,随着大气压强的变小,体积增大。因为质量不变,密度等于质量除以体积,所以气球升高氢气密度变小。
气球上升到一定高度后,气球不断膨胀,密度小于周围大气,重力大于浮力,开始下降。密度不断变大,重力小于浮力后又开始上升。如此气球在一定高度往复上升下降。但由于空气阻力,它最后会静止在一定高度。
上升过程中,外界压强减小,所以气球体积变大,气球质量不变,所以密度减小。
热胀冷缩过程中,物质的密度会发生变化。热胀时,密度会降低。就像你吹气球,吹大了之后,虽然里面的空气没少,但是空气分布得更散了,密度就变小了。冷缩时,密度会增高。比如你放掉气球里的气,气球变小了,空气更集中了,密度就变大了。但也有特殊情况。
当水温升高时,水的密度会发生变化,4℃时,密度最高,0~4℃,密度越低,密度越低,即热缩冷胀。在微观层面上,温度实际上就是由分子、原子组成的物质在热衷的剧烈运动,而在热传递的过程中,温度会变得更高,而在热传递的过程中,温度会降低,这是一种自然现象。
所有的物质都会热胀冷缩,热胀冷缩,本身就说明了体积受温度的变化而变化,对特定对象的物质来说,密度是固定变化;热胀密度降低,冷缩密度增高,但冷不一定缩,例如液态水结冰;分子排列更有规律使体积增大,密度降低,比如橡胶,热胀的时候分子排列更有规律使密度增大。
温度上升时体积膨胀,密度相对就变小了;相反的,物质在温度下降时体积缩小,密度会变大。物质的质量不受温度影响,但是体积会热胀冷缩。但也有特殊的,是热缩冷胀,如:水在4度时密度最大,所以在从0度到4度的过程中,它的密度减小。
对于特定物质而言,其密度在热胀冷缩过程中呈现出一种固定的变化趋势:当物质受热膨胀时,其密度会相应降低;而在遇冷收缩时,密度则会增高。然而,值得注意的是,并非所有物质的“冷”都会导致“缩”。例如,液态水在结冰过程中,其体积反而会增大,这是一个特殊的物理现象。
1、ρ=m/v 。温度T增加,体积V随之增加。但由于有气球的束缚,温度上升不高,分子间获得的能量交低,即分子间作用力不够大时,体积不变,此时密度不变。
2、大多数情况下:当物质的温度升高时,分子间的距离会增大,导致体积变大,因此密度就会变小。这就像是你吹气球,气球里的空气受热后膨胀,气球就变得更大,但里面的空气密度就变小了。但也有特殊情况:比如纯水在0°C到4°C这个温度范围内,它是热缩冷胀的。
3、综上所述,在一定质量的气体条件下,气球内气体温度升高确实会导致体积显著增大,这一现象是基于理想气体状态方程和气体分子动能理论的科学解释。