第十二章课后习题答案.docx
《第十二章课后习题答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第十二章课后习题答案.docx(17页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第十二章课后习题答案第四篇气体动理论热力学基础求解气体动理论和热力学问题的基本思路和方法热运动包含气体动理论和热力学基础两部分气体动理论从物质的微观构造出发,运用统计方法研究气体的热现象,通过寻求宏观量与微观量之间的关系,说明气体的一些宏观性质和规律而热力学基础是从宏观角度通过实验现象研究热运动规律在求解这两章习题时要注意它们处理问题方法的差异气体动理论主要研究对象是理想气体,求解这部分习题主要围绕下面三个方面:(1)理想气体物态方程和能量均分定理的应用;(2)麦克斯韦速率分布率的应用;(3)有关分子碰撞平均自由程和平均碰撞频率热力学基础方面的习题则是围绕第一定律对理想气体的四个特殊经过(三个
2、等值经过和一个绝热经过)和循环经过的应用,以及计算热力学经过的熵变,并用熵增定理判别经过的方向1近似计算的应用一般气体在温度不太低、压强不太大时,可近似当作理想气体,故理想气体也是一个理想模型气体动理论是以理想气体为模型建立起来的,因而,气体动理论所述的定律、定理和公式只能在一定条件下使用我们在求解气体动理论中有关问题时必须明确这一点然而,这种从理想模型得出的结果在理论和实践上是有意义的例如理想气体的内能公式以及由此得出的理想气体的摩尔定容热容2/mV,iRC=和摩尔定压热容()2/2mP,RiC+=都是近似公式,它们与在通常温度下的实验值相差不大,因而,除了在低温情况下以外,它们还都是能够使
3、用的在实际工作时假如要求精度较高,摩尔定容热容和摩尔定压热容应采用实验值本书习题中有少数题给出了在某种条件下mV,C和mP,C的实验值就是这个道理如习题中不给出实验值,能够采用近似的理论公式计算2热力学第一定律解题经过及注意事项热力学第一定律EWQ+=,其中功?=21dVVVW,内能增量TRiMmE2?=本章习题主要是第一定律对理想气体的四个特殊经过(等体、等压、等温、绝热)以及由它们组成的循环经过的应用解题的主要经过:(1)明确研究对象是什么气体(单原子还是双原子),气体的质量或物质的量是多少?()弄清系统经历的是些什么经过,并把握这些经过的特征()画出各经过相应的pV图应当知道准确作出热力
4、学经过的pV图,能够给出一个比拟明晰的物理图像()根据各经过的方程和状态方程确定各状态的参量,由各经过的特点和热力学第一定律就可计算出理想气体在各经过中的功、内能增量和吸放热了在计算中要注意Q和W的正、负取法3关于内能的计算理想气体的内能是温度的单值函数,是状态量,与经过无关,而功和热量是经过量,在两个确定的初、末状态之间经历不同的经过,功和热量一般是不一样的,但内能的变化是一样的,且均等于()12mV,TTCMmE-=因而,对理想气体来讲,不管其经历什么经过都可用上述公式计算内能的增量同样,我们在计算某一系统熵变的时候,由于熵是状态量,以无论在始、末状态之间系统经历了什么经过,始、末两个状态
5、间的熵变是一样的所以,要计算始末两状态之间经历的不可逆经过的熵变,就可通过计算两状态之间可逆经过熵变来求得,就是这个道理4麦克斯韦速率分布律的应用和分子碰撞的有关讨论深入理解麦克斯韦速率分布律的物理意义,把握速率分布函数f(v)和三种统计速率公式及物理意义是求解这部分习题的关键三种速率为MRT/2P=v,MRT/8=v,MRT/32=v注意它们的共同点都正比于MT/,而在物理意义上和用处上又有区别Pv用于讨论分子速率分布图v用于讨论分子的碰撞;2v用于讨论分子的平均平动动能解题中只要捉住这些特点就比拟方便根据教学基本要求,有关分子碰撞内容的习题求解比拟简单,往往只要记住平均碰撞频率公式vndZ
6、22=和平均自由程ndZ22/1/=v,甚至只要知道nZ?v,n/1及MT/v这种比值关系就可求解很多有关习题第十二章气体动理论121处于平衡状态的一瓶氦气和一瓶氮气的分子数密度一样,分子的平均平动动能也一样,则它们()(A)温度,压强均不一样(B)温度一样,但氦气压强大于氮气的压强(C)温度,压强都一样(D)温度一样,但氦气压强小于氮气的压强分析与解理想气体分子的平均平动动能23k/kT=,仅与温度有关因而当氦气和氮气的平均平动动能一样时,温度也一样又由物态方程nkTp=,当两者分子数密度n一样时,它们压强也一样故选(C)122三个容器A、B、C中装有同种理想气体,其分子数密度n一样,方均根
7、速率之比()()()4:2:1:2/12C2/12B2/12A=vvv,则其压强之比CBA:ppp为()(A)124(B)148(C)1416(D)421分析与解分子的方均根速率为MRT/3=2v,因而对同种理想气体有3212C2B2A:TTT=vvv,又由物态方程nkT,当三个容器中分子数密度n一样时,得16:4:1:321321=TTTppp.故选(C)123在一个体积不变的容器中,储有一定量的某种理想气体,温度为0T时,气体分子的平均速率为0v,分子平均碰撞次数为0Z,平均自由程为0,当气体温度升高为04T时,气体分子的平均速率v、平均碰撞频率Z和平均自由程分别为()(A)004,4,4
8、ZZ=0vv(B)0022=,ZZ0vv(C)00422=,ZZ0vv(D)0042=,ZZ0vv分析与解理想气体分子的平均速率MRT/8=v,温度由0T升至04T,则平均速率变为0v2;又平均碰撞频率vndZ22=,由于容器体积不变,即分子数密度n不变,则平均碰撞频率变为0Z2;而平均自由程nd22/1=,n不变,则珔也不变因而正确答案为(B)124已知n为单位体积的分子数,()vf为麦克斯韦速率分布函数,则()vvdnf表示()(A)速率v附近,v区间内的分子数(B)单位体积内速率在vvvd+区间内的分子数(C)速率v附近,v区间内分子数占总分子数的比率(D)单位时间内碰到单位器壁上,速率
9、在vvvd+区间内的分子数分析与解麦克斯韦速率分布函数()()vvd/dNNf=,而v/Nn=,则有()VNnf/dd=vv即表示单位体积内速率在vvvd+区间内的分子数正确答案为(B)125一打足气的自行车内胎,在C07o1.=t时,轮胎中空气的压强为Pa100451?=.p,则当温度变为C037o2.=t时,轮胎内空气的压强2p2p为多少?(设内胎容积不变)分析胎内空气可视为一定量的理想气体,其始末状态均为平衡态,由于气体的体积不变,由理想气体物态方程RTMmpV=可知,压强p与温度T成正比由此即可求出末态的压强解由分析可知,当K15310037152732.=+=T,轮胎内空气压强为Pa
10、1043451122?=./TpTp可见当温度升高时,轮胎内气体压强变大,因而,夏季外出时自行车的车胎不宜充气太足,以免爆胎126有一个体积为35m1001?.的空气泡由水面下m050.深的湖底处(温度为C4o)升到湖面上来若湖面的温度为C017o.,求气泡到达湖面的体积(取大气压强为Pa10013150?=.p)分析将气泡看成是一定量的理想气体,它位于湖底和上升至湖面代表两个不同的平衡状态利用理想气体物态方程即可求解此题位于湖底时,气泡内的压强可用公式ghpp+=0求出,其中为水的密度(常取33mkg1001?=.)解设气泡在湖底和湖面的状态参量分别为(p1,V1,T1)和(p2,V2,T2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第十二 课后 习题 答案
限制150内