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气体的柢念
我不不运动论的观点,物体分于间存在者吸引1力,这将似物体分天不的
灣想对,公子网又公产生推后力,,他分子他迎為拉开。一般粮的吃你分子阿的旺路故大,且分不的m看
很小,按服万有 1力定你可知,一体分子问的作用力是很小的。
为了研究方他,我们证塔您略气你分手的的作用方。所開理想公体,就是分子向设有相互作用力的气
体。
由于理想气体分于问没有作用力,二T体分子可以自曲运动,遊成气体没有一定的,状,体积在没有州
力的情况下,具有无限扩妝的性质。
因为气休分子同的距高很大,一气体在外力作用下具有易东縮性的特点。自然界的气休业然非究全應义
上理想气休,但我们把亡看作理想气体来研究,按理想一休理论推号出的有关二体定徘进行计鲜,所科的
結论误鉴很小。故我们在有兴气体定徘的计领中,都把文际的气体不做足理想“体。这样处理可大大简化
研究过程。
二、
气体的状态参量
对于一定质的一休,我们常用气体的体积(w、乐强(D)和温度(T)米描述其状态,这三个量称为气质
的状态参量。
由于气体可以自由移动,所以具有充满整个容器的性质。因此气体的体积由容器的容积来决定。气佛
体积的法定单位为立方米(m、立方厘米(cm?)和升(心)等。
温度是用来表示物体冷热程度的物理量。我们常用的温度是投氏温度。在气体定律的计算时不能尋後
用摄氏温度,而应使用热力学温度《或叫 温度)。其单位是开尔文,简称开(K)。
温度(T)和摄氏温度()之间的关系为
T= t+273
从上式可看出,t--273°C时, 温度T=OK。我们把这时的温度叫 零度。
压强在气体定律的计算中用的是 压强。相对压强不能直接代入气体定律公式中计算。三、理想气体的气态方程
对于一定质量的气体,如果三个状态参量P、V和工都不改变,我们说气体处于某一状态。如果这三
个量或任意二个量同时变化,我们说气体的状态改变了。
实验证明:一定质量的理想气体,它的压强和体积的乘积与 温度的比,在状态变化时始终保持不
变,即:-征量
政一“-号兴
(2-6)
我们把 2-6 式称为理想气体的气态方程。
式中P、V、工分别为 种状态的压强、体积和 温度;P2、V.工,分别为第二种状态的压强,
体积和 温度。
气态方程描述了气体压强、体积和 遏度之间的变化规律
对于一定质量的气体,如果压强、体积和 温度三个量中一个量保持不变,那么根据2-6 式可以分
别得出,其余两个量之间的关系。
(一)波义耳一马咯特定律
气体状态交化时,温度保特不变的过程叫做等温过程。根据 2-6 式,当工=巧,时
P V=P,V,=恒量
(2-7)
即:
一定质量的气体,在温度保持不变时,气体的压强与体积成反比
这个规律是 17 世纪,由英国科学家波义耳和法国科学家马路特分别发现的。我们把2-8 式称为波义耳
-马略特定律,
(二)萱?吕萨克定律
气体状态变化时,压强保持不交的过程叫做等压过程。根据 2-6式,当P=P2时,
-常
2=恒
(2-8)
即:
一定质量的气体,在压强保持不变时,气体的体积与 温度成正比。
这个规律由法国科学家盖 ?吕萨克早发现。我们把2-8式称为盖 ?吕萨克定律。
(三)查理定律
气体状态变化时,体积保持不变的过程叫等压过程。
根据2-6式,当 V-V时,
号-证址
(2-9)
即:
一定质量的气体,在体积保持不变时,气体的压强和 温度成正比。
这个规律由法国科学家查理首次发现。我们把2-9式称为查理定律。
例2.3 将常压下 31m°的空气(温度23C),压入容积为 8m° 真空的加压舱内,这时舱上压力表指到
0.3MPa。 问舱内空气的温度为多少?
解:常压空气的 压强为 0.1MPa,舱内空气的压强 0.3MPa 是相对压强。在空气的压缩过程中,质
量保持不变,可运用2-6式。
己知:PI=0.1MPa
VI= 31m"
TI=23+273=296K
P,=0.3+0.1=0.4MPa
V2=8m?
求:T
根据 2-6 式Tz=
Pa: V2. T,
P?V
-2.12号 ×296-=305.5CK)
?2= Ta-273=32.5(C)
?舱内空气温度升到 32.5°C。例2.4 自携式潜水员,下水前用压力表测得气瓶压强为 12MPa,瓶内空气为 50°C,现潜入 20m 水深
处,水温为 10°C。问潜水员到达水底时气瓶内空气的相对压强为多少?
解:潜水员从水面到达水底的过程中,需不断呼吸,消耗瓶内压缩空气,也就是说瓶内空气的质量非
恒定,2-6 式已不适用。但如果潜水员快速到达水底,我们可以忽略瓶内空气质量的减少,即近似认为值
定,这样2-6式仍可近似使用。同时,因潜水员快速到达水底,瓶内空气的温度也不可能同步降至水温,
但为了计算方便,我们近似认为潜水员到达水底,其瓶内气温亦降至水温。
己知:p= 12+0.1=12.IPa
T,=50+273=323K
12=10+273=283K
VI=V
求:p2
根据29武号一号
可得:Py=
31. T2=12] ×283=10.6(MPa)
??相对压强=P2-0.1=10.5(MPa)
例2.5 自携式潜水员,在水下 20m 水深处,深呼吸吸足压缩空气,然后取下呼吸器,屏气上升出水,
问到达水面时,其肺部体积为水下 20m 时的多少倍?
解:潜水员在 20m 水深时,其肺部承受到压强与静水压强及水面大气压强之和相等。出水后,与大气
压强相等。因是屏气出水,肺部内空气的质量保持不变。
如果我们不考虑水温和气温的差异,则可运用2-7
式计算,
己知:P,=P 0+0.1=0.01×20+0.1=0.3MPa
P2=0.1MPa
TI=T?
得:V
PI
=
0.3=3
即:V,=3V1
Pa
0.1
?出水后肺部的体积是水下 20m 时的三倍。
从这个例题可以知道:这种屏气出水是相当危险的,肺部过度膨账会引起肺气压伤。正确的出水方法
是出水过程不断呼出肺部气体,随深度的减少,肺部内存量气体的质量不断减少,这样到达水面时,肺高
体积不会出现明显膨胩。



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人类生活在覆盖着大气层的地球表面,而潜水员则工作于水下高压环境。水下环境对人类来说是陌生
的,充满危险和挑战的场所,潜水员要想地工作,就必须了解水下环境的特点并拳握诚轻环境影响所
必需的技术,
物质和能量的性质和相互关系,构成了研究潜水物理的基础。潜水物理主要研究气体和水的物理性质,
热、光及声在水下传播的性质等。
—
、物质
科学家己发现了构成物质世界的 112 种单一的物质或元素。元素是表现一定物理和化学特性的物质的
简单形式,而且用化学方法不能分解成更基本的其它形式。所有的元素都具有与其它任何元索不同的特
性。
元素由原子组成。原子是具有元素特性的物质的小微粒。各种元素的结合形成了人类目前己知的四
百多万种物质。原子互相结合构成分子,其特性通常不同于组成分子的任何原子。例如:两个氧原子和-
个碳原子结合形成二氧化碳,而一个氧原子和一个碳原子结合则形成一氧化碳,
二氧化碳和一氧化碳是两
种具有不同性质的物质。某些原子很活泼,并很容易与接近的几乎所有物质结合。但是另一些原子则是惰
性的,不能和其它物质自然结合。例如氢气是一种潜水中常用的情性气体,其情性使得自己的原子间都不
能结合,故它的分子只有一个叙原子。
通过原子结合而形成的任何元素或物质,都以固体、液体和气体这三种自然形式(物态)之一存在。
具有一定的形状、重量和体积的物体叫固体。具有一定的体积和重量,但没有固定形状的物体叫液体。具
有一定的重量并占据空间,但没有固定的体积和形状的物体叫气体,气体和液体同属于流体。
一种物质呈何种物态,取决于温度和压力。物质是由分子组成,而分子是时刻在运动之中的。固态物
质其分子严格按基本的固定形式排列。此时其分子运动是围绕平衡位置的稳恒振动。当温度升高时,分子
运动加快,分子互相摆脱并做不规则运动。这样固体就溶化成液体。当温度进一步升高,分子运动速度格
更快,这时部分分子自发地离开液体表面变成气体,如果温度到达物质的沸点,液体就很快转变成气体。
降低温度会使上述变化逆转。当气体分子冷却时,其运动速度减慢,动能减小,气体逐渐凝结成液体。温
度进一步降低到液体的冰点时,将再次交成固体。
二、能量
功和能的概念是密切相关的。它们构成了物理世界的第二要素。对某物体施加一个力,这个物体在力
的方向上移动了一段距离,我们把力和位移的乘积叫做这个力对物体所做的功。单位时间所做的功则叫功
率。
能量是指做功的能力。能量守恒定律指出:自然界的能量既不能创造,也不能消灭,只能从一种形式
转换成另一种形式。能量有六种基本形式,即:机械能、热能、辐射能、化学能、电能和核能。
潜水物理学中,将着重研究光(属辐射能)、声 (属机械能)和热能在水下的传播特性。
三、计量单位
物理学在很大程度上依赖于物质或能量的一种状态与另一种状态的比较标准。在潜水界,以往经常供
用公制单位和英制单位。我国颁布法定计量单位以后,英制单位和公制中的许多单位己被剔除在法定计量
单位以外。我国的法定计量单位是以国际单位为基础,适当保留个别常用的非国际单位所组成的计量单位
体系。
今后,凡是遇到计量单位的问题时,我们都应使用 法定计量单位。
为了便于学习,我们需要了解潜水中常用到的一些法定和非法定计量单位的换算关系


目前,各国正在应用和研究的水下焊接方法种类繁多,可以说,陆上生产应用的焊接,几乎都在水下尝试过,但比较成熟、应用较多的还是几种电弧焊。水下焊接一般依据焊接所处的环境大体上分为三类:湿法水下焊接、干法水下焊接和局部干法水下焊接。
2.2水下焊接的特点水下环境使得水下焊接过程比陆上焊接过程复杂得多,除焊接外,还涉及到潜水作业等诸多因素,水下焊接的特点是(1)可见度差水对光的吸收、反射和折射等作用比空气强得多,因此,光在水中传播时减弱得很快。
水下切割不但是拆卸水下金属结构(如打捞,拆除水下构造等)的方式。),另外也是水下焊接前粉碎加工的一种方式。水下切割,通常因为切割位置高过潜水员位置不得不在悬架位置切割,其活动遭受很大限定,运动不灵便,无法调节切割位置,



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