氢气燃烧速率模拟

这篇博客探讨了氢气燃烧过程中氢原子和水的浓度变化。通过建立一阶线性常微分方程,模拟不同销毁因子 (g) 下氢原子浓度的变化,并分析了水的生成速率。使用Euler法与后退Euler法结合的预估-校正公式进行数值求解,结果显示氢原子浓度受 (g) 影响显著,而水的浓度遵循特定增长规律。

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这是一次燃烧学课程作业的内容。

在氢气燃烧过程中,有三种成分的浓度值得关注:

  • 氧气(反应物的代表)
  • 氢原子(中间物的代表,决定了反应速率)
  • 水(产物)

根据对各步基元反应的分析,可以得出:反应的整体速率,由最慢的一步反应
\[H+O_2\to OH+O\]
所决定,因此氢原子浓度至关重要。考虑到氢原子的增殖与终止,可以列出一个一阶线性常微分方程表征氢原子浓度的变化:
\[\frac{\mathrm{d}c_H}{\mathrm{d}\tau}=w_H+fc_H-gc_H\]
其中 \(w_H\) 表征了氢原子的初始生成速率,\(f\) 表示了增殖效应,而 \(g\) 表征了销毁效应。

氢原子浓度分析

本问题提法如下:已知 \(\omega_H=0.01\)\(f=3\)

  1. 分别求 \(g=2.9, 3, 3.1\) 的时候,\(c_H\) 随时间变化的曲线。
  2. \
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