2022高中物理热学知识要点复习.docx
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1、2022高中物理热学知识要点复习 中学物理热学学问要点复习中学物理热学学问要点复习第六章分子动理论热和功一、物质是由大量分子组成的:1、一般分子直径的数量级都是10-10米。2、1摩尔的任何物质含有的微粒数相同,这个数叫阿伏加德罗常数。一般计算中取NA=6.021023每摩(mol-1)二、分子的热运动:1827年英国植物学家布朗发觉水中悬浮的花粉颗粒不停地做无规则的运动,这种运动后来就叫布朗运动。留意:看到的是花粉颗粒不停地做无规则的运动,是液体分子无规则运动的反映。温度越高、颗粒越小,颗粒的运动越激烈,是液体分子无规则运动越激烈的原因。三、分子间的相互作用力:分子间的引力和斥力同时存在。分
2、子间的距离等于某一数值(10-10米时它们之间的引力和斥力恰好相等,分子处于平衡状态;r10-10米时,r越大,引力和斥力都变小,斥力小得快,分子力表现为引力。r扩展阅读:中学物理热力学第肯定律学问点归纳总结中学物理竞赛热学教程第一讲温度和气体分子运动论其次讲热力学第肯定律其次讲热力学第肯定律2.1变更内能的两种方式热力学第肯定律211、作功和传热作功可以变更物体的内能。假如外界对系统作功W。作功前后系统的内能分别为E1、E2,则有没有作功而使系统内能变更的过程称为热传递或称传热。它是物体之间存在温度差而发生的转移内能的过程。在热传递中被转移的内能数量称为热量,用Q表示。传递的热量与内能改变的
3、关系是做功和传热都能变更系统的内能,但两者存在实质的差别。作功总是和肯定宏观位移或定向运动相联系。是分子有规则运动能量向分子无规则运动能量的转化和传递;传热则是基于温度差而引起的分子无规则运动能量从高温物体向低温物体的传递过程。212、气体体积功的计算1、准静态过程一个热力学系统的状态发生改变时,要经验一个过程,当系统由某一平衡态起先改变,状态的改变必定要破坏平衡,在过程进行中的任一间状态,系统肯定不处于平衡态。如当推动活塞压缩气缸中的气体时,气体的体积、温度、压强均要Bh发生改变。在压缩气体过程中的任一时刻,气缸中的气体各部分的压强和温度并不相同,在靠近活塞的气体压强要大一些,温度要高一些。
4、在热力学中,h为了能利用系统处于平衡态的性质来探讨过程的规律,我们引进准静态过程的概念。假如在过程进行中的任一时刻系统的状态发生的实际过程特别缓慢地进行时,各时刻的状态也就特别接近平衡态,过程就成了准静态过程。因此,准静态过程就是实际过程特别缓慢进行时的极限状况对于肯定质量的气体,其准静态过程可用pV图、pT图、vT图上的一条曲线来表示。留意,只有准静态过程才能这样表示。2、功在热力学中,一般不考虑整体的机械运动。热力学系统状态的改变,总是通过做功或热传递或两者兼施并用而完成的。在力学中,功定义为力与位移这两个矢量的标积。在热力学中,功的概念要广泛得多,除机械功外,主要的有:流体体积改变所作的
5、功;表面张力的功;电流的功。(1)机械功有些热力学问题中,应考虑流体的重力做功。如图2-1-1所示,PS始终立的高2h的封闭圆筒,被一水平隔板C分成体积皆为V的两部分。其中都充有气体,A的密度A较小,B的密度B较大。现将隔板抽走,使A、B气体匀称混合后,重力对气体做的总功为E2E1WE2E1Qx图2-1-中学物理竞赛热学教程其次讲热力学第肯定律WAVghh1BVg(AB)Vgh222(2)流体体积改变所做的功我们以气体膨胀为例。设有一气缸,其中气体的压强为P,活塞的面积S(图2-1-2)。当活塞缓慢移动一微小距离x时,在这一微小的改变过程中,认为压强P到处匀称而且不变,因此是个准静态过程。气体
6、对外界所作的元功WpSxpV,外界(活塞)对气体做功BAWWpV,当气体膨胀时V0,外界对气体做功W0;气体压缩时V0,外界对气体做功W0。图2-1-3如图2-1-3所示的A、B是两个管状容器,除了管较粗的部分凹凸不同之外,其他一切全同。将两容器抽成真空,P再同时分别插入两个水银池中,水银沿管上升。大气压强皆AC为P,进入管中水银体积皆为V,所以大气对两池中水银所B做功相等,但由于克服重力做功A小于B,所以A管中水D银内能增加较多,其温度应略高。准静态过程可用p-V图上一条曲线来表示,功值W为VOp-V图中过程曲线下的面积,当气体被压缩时W0。反之图2-1-4W0。如图2-1-4所示的由A态到
7、B态的三种过程,气体都对外做功,由过程曲线下的面积大小可知:ACB过程对外功最大,AB次之,ADB的功最小。由此可知,在给定系统的初BA态和终态,并不能确定功的数值。功是一个过程量,只有当系统的状态发生改变经验一个过程,才可能有功;经验不同的过程,F功的数值一般而言是不同的。DC(3)表面张力的功液面因存在表面张力而有收缩趋势,要加大液面就得作功。图2-1-5设想一沾有液膜的铁丝框ABCD(图2-1-5)。长为2l的力作用在BC边上。要使BC移动距离x,则外力F作的功为W=Fx=2lx=S。式中为表面张力系数,指表面上单位长度直线两侧液面的相互拉力,S指BC移动中液膜两个表面面积的总改变。外力
8、克服表面张力的功转变为液膜的表面能。由此可见,作功是系统与外界相互作用的一种方式,也是两者的能量相互交换的一种方式。这种能量交换的方式是通过宏观的有规则运动来完成的。我们把机械功、电磁功等统称为宏观功。213、热力学第肯定律当系统与外界间的相互作用既有做功又有热传递两种方式时,设系统在初态的内能E1,经验一过程变为末态的内能E2,令EE2E1。在这一过程中系统从外界汲取的热量为Q,外界对系统做功为W,则E=W+Q。式中各量是代数量,有正负之分。系中学物理竞赛热学教程其次讲热力学第肯定律统吸热Q0,系统放热Q0;外界做功W0,系统做功W0;内能增加E0,内能削减E0。热力学第肯定律是普遍的能量转
9、化和守恒定律在热现象中的详细表现。214、热量当一个热力学系统与温度较高的外界热接触时,热力学系统的温度会上升,其内能增加,状态发生了改变。在这个状态改变的过程中,是外界把一部分内能传递给了该系统,我们就说系统从外界汲取了热量。假如系统与外界没有通过功来交换能量,系统从外界汲取了多少热量,它的内能就增加多少。热量是过程量。做功和传递热量都可以使系统的内能发生改变,但它们本质上是有区分的,做功是通过物体的宏观位移来完成的,是通过有规则的运动与系统内分子无规则运动之间的转换,从而使系统的内能有所变更;传递热量是通过分子之间的相互作用来完成的,是系统外物体分子无规则运动与系统内分子无规则运动之间的传
10、递,从而使系统的内能有所变更。为了区分起见,我们把热量传递叫做微观功。215、气体的自由膨胀气体向真空的膨胀过程称为气体的自由膨胀。气体自由膨胀时,没有外界阻力,所以外界不对气体做功W=0;由于过程进行很快,气体来不及与外界交换热量,可看成是绝热过程Q=0;依据热力学第肯定律可知,气体绝热自由膨胀后其内能不变,即E=0。假如是志向气体自由膨胀,其内能不变,气体温度也不会改变,即T=0;假如是离子气体自由膨胀,虽内能不变,但分子的平均斥力势能会随着体积的增大而减小,分子的平均平动动能会增加,从而气体温度会上升,即T0;假如是存在分子引力的气体自由膨胀后,其内能不变,但平均分子引力势能会增大,分子
11、平均平动动能会减小,气体温度会降低,即T0。例1、绝热容器A经一阀门与另一容积比A的容积大得多的绝热容器B相连。起先时阀门关闭,两容器中盛有同种志向气体,温度均为30,B中气体的压强是A中的两倍。现将阀门缓慢打开,直至压强相等时关闭。问此时容器A中气体的温度为多少?假设在打开到关闭阀门的过程中处在A中的气体与处在B中的气体之间无热交换。已知每摩尔该气体的内能为E=2.5RT。分析:因为B容器的容积远大于A的容积,所以在题述的过程中,B中气体的压强和温度均视为不变。B容器内部分气体进入A容器,依据题设,A容器内气体是个绝热过程。外界(B容器的剩余气体)对A气体做功等于其内能的增量,从而求出A气体
12、的最终温度。解:设气体的摩尔质量为M,A容器的体积V,打开阀门前,气体质量为m,压强为p,温度为T。打开阀门又关闭后,A中气体压强为2p,温度为T,质量为m,则有mmRT2pVRTMM,MpV21mmm()RTT,设这些气体处在B容器中时所占进入A气体质量pV中学物理竞赛热学教程其次讲热力学第肯定律mT1RT()V2MpT2。为把这些气体压入A容器,B容器中其他气体对这体积为2TW2PVpV(1)T些气体做的功为。A中气体内能的改变m5RE(TT)M2。依据热力学第肯定律有WE2TTpV(1)5pV(1)TTT353KV例2、一根长为76cm的玻璃管,上端封闭,插入水银中。水银充溢管子的一部分
13、。封闭体积内有空气1.010moI,如图2-1-6所示,大气压为11C20.5JmoIKV76cmHg。空气的摩尔定容热容量,当玻376cm璃管温度降低10时,求封闭管内空气损失的热量。分析:取封闭在管内的空气为探讨对象,为求出空气在降温过图2-1-6程中的放热,关键是确定空气在降温过程中遵循的过程方程。由于管内空气压强p等于大气压强与管内水银柱压强之差,因管长刚好76cm,故P与空气柱高度成正比,即封闭气体的压强与其体积成正比。随着温度降低,管内水银柱上升,空气的压强与体积均减小,但仍保持正比关系。解:设在降温过程中管内封闭空气柱的高度为h,水银柱高度为h,则hh76cm。管内封闭空气的压强
14、为pP0ghgh式中为水银密度,上式表明,在降温过程中,空气的压强p与空气柱高度h成正比,因管粗细匀称,故p与空气体积V成正比,即pV这就是管内封闭空气在降温过程中所遵循的过程方程。空气在此过程中的摩尔热容量CCV1R2。Q放Q吸nCT1103(20.58.31)(10)20.247J本题也可干脆由热力学第肯定律求解,关键要求得空气膨胀做功。由题给数据,可分析得空气对水银柱做功是线性力做功的情形。2.2热力学第肯定律对志向气体的应用221、等容过程中学物理竞赛热学教程其次讲热力学第肯定律P气体等容改变时,有T恒量,而且外界对气体做功WpV0。依据热力学第肯定律有E=Q。在等容过程中,气体汲取的
15、热量全部用于增加内能,温度上升;反之,气体放出的热量是以减小内能为代价的,温度降低。iVp2QEiCV()vRTT2。式中QEnCVT221、等压过程VT气体在等压过程中,有恒量,如容器中的活塞在大气环境中无摩擦地自由移动。依据热力学第肯定律可知:气体等压膨胀时,从外界汲取的热量Q,一部分用来增加内能,温度上升,另一部分用于对外作功;气体等压压缩时,外界对气体做的功和气体温度降低所削减的内能,都转化为向外放出的热量。且有WpVnRTQnCpTipV2CCCvR。该式表明:1mol定压摩尔热容量p与定容摩尔热容量CV的关系有pEnCvT志向气体等压上升1K比等容上升1k要多吸热8.31J,这是因
16、为1mol志向气体等压膨胀温度上升1K时要对外做功8.31J的原因。223、等温过程气体在等温过程中,有pV=恒量。例如,气体在恒温装置内或者与大热源想接触时所发生的改变。志向气体的内能只与温度有关,所以志向气体在等温过程中内能不变,即E=0,因此有Q=-W。即气体作等温膨胀,压强减小,汲取的热量完全用来对外界做功;气体作等温压缩,压强增大,外界的对气体所做的功全部转化为对外放出的热量。224、绝热过程气体始终不与外界交换热量的过程称之为绝热过程,即Q=0。例如用隔热良好的材料把容器包起来,或者由于过程进行得很快来不及和外界发生热交换,这些都可视作绝热过程。pV志向气体发生绝热改变时,p、V、
17、T三量会同时发生改变,仍遵循T恒量。依据热力学第肯定律,因Q=0,有WEnCvTi(p2V2p1V1)2这表明气体被绝热压缩时,外界所作的功全部用来增加气体内能,体积变小、温度中学物理竞赛热学教程其次讲热力学第肯定律上升、压强增大;气体绝热膨胀时,气体对外做功是以减小内能为代价的,此时体积变大、温度降低、压强减小。气体绝热膨胀降温是液化气体获得低温的重要方法。例:0.020kg的氦气温度由17上升到27。若在升温过程中,体积保持不变,压强保持不变;不与外界交换热量。试分别求出气体内能的增量,汲取的热量,外界对气体做的功。气体的内能是个状态量,且仅是温度的函数。在上述三个过程中气体内能的增量是相
18、同的且均为:EnCvT51.58.3110623J等容过程中W0,QE623J在等压过程中QnCPTn(CVR)T52.58.31101.039103JWEQ416J在绝热过程中Q0,WE623J11mol温度为27的氦气,以100ms的定向速度注入体积为15L的真空容器中,容器四周绝热。求平衡后的气体压强。平衡后的气体压强包括两部分:其一是温度27,体积15L的2mol氦气的压强其二是定向运动转向为热运动使气体温度上升T所导致的附加压强p。即有p0;pp0pnRRTT0nVV氦气定向运动的动能完全转化为气体内能的增量:123mvnRT22RT0v2pnM535(3.3101.710)P3.3
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