山东省专用2018_2019学年高中物理第八章气体第4节气体热现象的微观意义讲义含解析新人教版选修3.doc
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1、第4节气体热现象的微观意义1.气体分子的运动特点:(1)分子间的距离较大,除碰撞外不受力的作用而做匀速直线运动;(2)分子间的碰撞十分频繁,分子运动杂乱无章,无规则。2气体分子的速率都呈“中间多,两头少”的分布。3温度越高,气体分子热运动越激烈。4从微观角度来看:气体压强是大量气体分子对容器的碰撞而产生的,其大小跟两个因素有关:一个是气体分子的平均动能,二是分子的密集程度。一、随机性与统计规律、气体分子运动的特点1随机性与统计规律(1)必然事件:在一定条件下必然出现的事件。(2)不可能事件:在一定条件下不可能出现的事件。(3)随机事件:在一定条件下可能出现,也可能不出现的事件。(4)统计规律:
2、大量随机事件整体表现出来的规律。2气体分子运动的特点理想性气体分子间距离比较大,分子间的作用力很弱,除相互碰撞或跟器壁碰撞外,可以认为分子不受力而做匀速直线运动,因而气体能充满它能达到的整个空间现实性分子之间频繁地发生碰撞,使每个分子的速度大小和方向频繁地改变,分子的运动杂乱无章规律性(1)分子的运动杂乱无章,在某一时刻,向着任何一个方向运动的分子都有,而且向着各个方向运动的气体分子数目都相等(2)气体分子的速率各不相同,但遵守速率分布规律,即出现“中间多、两头少”的分布规律二、气体温度和气体压强的微观意义1气体温度的微观意义(1)温度越高,分子的热运动越剧烈。(2)理想气体的热力学温度T与分
3、子的平均动能k成正比,即:Tak(式中a是比例常数),因此可以说,温度是分子平均动能的标志。2气体压强的微观意义(1)气体的压强是大量气体分子频繁地碰撞容器而产生的。(2)影响气体压强的两个微观因素:一个是气体分子的平均动能,一个是分子的密集程度。三、对气体实验定律的微观解释玻意耳定律一定质量的气体,温度保持不变时,分子的平均动能是一定的。在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大,反之,压强减小查理定律一定质量的气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变。在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强就增大,反之,压强减小盖吕萨克定律一定质量的气体,温度升高时
4、,分子的平均动能增大。只有气体的体积同时增大,使分子的密集程度减小,才能保持压强不变 1自主思考判一判(1)气体能够充满它能到达的空间是由于气体分子间的作用力很弱,可以忽略不计。()(2)“温度越高,分子的热运动越激烈”是指温度升高时,所有分子运动的速率都增大。()(3)气体压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的。()(4)气体的压强是由气体受到的重力产生的。()(5)气体的压强是由气体分子间的相互作用(引力和斥力)产生的。()(6)气体的分子总数越多,压强越大。()2合作探究议一议(1)根据你对气体分子运动特点的认识,你能否设想一下气体分子的微观模型是怎样的?提示:气体分子间距离大(约为分
5、子直径的10倍),分子力小(可忽略),因此气体没有一定的形态和体积,会充满它能达到的整个空间,所以气体分子可以看作没有相互作用力的质点。(2)能否用雨滴撞击伞面时影响压力(压强)大小的因素来比拟说明影响气体压强的因素?提示:能。雨滴撞击伞面时压力(压强)大小与单位时间内落在伞面上的雨滴数有关,雨滴数量越多,压力(压强)越大;另外还与雨滴的质量大小、速度大小即与雨滴动能大小有关,动能越大,压力(压强)越大;气体压强同上面的原理相似,压强大小与分子平均动能和密集程度有关。(3)抛掷一枚硬币时,其正面有时向上,有时向下,抛掷次数较少和次数很多时,会有什么规律?提示:次数较少时,正面向上或向下完全是偶
6、然的,但次数很多时,正面向上或向下的概率是相等的。气体分子运动特点的理解及应用1对统计规律的理解(1)个别事物的出现具有偶然因素,但大量事物出现的机会,却遵从一定的统计规律。(2)从微观角度看,由于物体是由数量极多的分子组成的,这些分子并没有统一的运动步调,单独来看,各个分子的运动都是不规则的,带有偶然性,但从总体来看,大量分子的运动却有一定的规律。2气体分子运动的特点(1)气体分子距离大(约为分子直径的10倍),分子力小(可忽略),可以自由运动,所以气体没有一定的体积和形状。(2)分子间的碰撞十分频繁,频繁的碰撞使每个分子速度的大小和方向频繁地发生改变,造成气体分子做杂乱无章的热运动,因此气
7、体分子沿各个方向运动的机会相等。(3)大量气体分子的速率分布呈现中间多(占有分子数目多)两头少(速率大或小的分子数目少)的规律。(4)当温度升高时,“中间多”的这一“高峰”向速率大的一方移动,即速率大的分子数目增多,速率小的分子数目减少,分子的平均速率增大,分子的热运动剧烈,定量的分析表明理想气体的热力学温度T与分子的平均动能k成正比,即Ta,因此说,温度是分子平均动能的标志。1多选(2017全国卷)氧气分子在0 和100 温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示。下列说法正确的是()A图中两条曲线下面积相等B图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情
8、形C图中实线对应于氧气分子在100 时的情形D图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目E与0 时相比,100 时氧气分子速率出现在0400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大解析:选ABC根据气体分子单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化曲线的意义可知,题图中两条曲线下面积相等,选项A正确;题图中虚线占百分比较大的分子速率较小,所以对应于氧气分子平均动能较小的情形,选项B正确;题图中实线占百分比较大的分子速率较大,分子平均动能较大,根据温度是分子平均动能的标志,可知实线对应于氧气分子在100 时的情形,选项C正确;根据分子速率分布图可知,题图中曲线给出了任意速率区间
9、的氧气分子数目占总分子数的百分比,不能得出任意速率区间的氧气分子数目,选项D错误;由分子速率分布图可知,与0 时相比,100 时氧气分子速率出现在0400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较小,选项E错误。2多选关于气体分子的运动情况,下列说法中正确的是()A某一时刻具有任一速率的分子数目是相等的B某一时刻一个分子速度的大小和方向是偶然的C某一时刻向任意一个方向运动的分子数目相等D某一温度下大多数气体分子的速率不会发生变化解析:选BC具有某一速率的分子数目并不是相等的,呈“中间多,两头少”的统计分布规律,选项A错误。由于分子之间频繁地碰撞,分子随时都会改变自己运动速度的大小和方向,因此在
10、某一时刻一个分子速度的大小和方向完全是偶然的,选项B正确。虽然每个分子的速度瞬息万变,但是大量分子的整体存在着统计规律。由于分子数目巨大,某一时刻向任意一个方向运动的分子数目只有很小的差别,可以认为是相等的,选项C正确。某一温度下,每个分子的速率仍然是瞬息万变的,只是分子运动的平均速率相同,选项D错误。3.某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,所对应的温度分别为T、T、T,则T、T、T的大小关系为()ATTTBTTTCTT,TTD.TTT解析:选B气体温度越高,分子热运动越剧烈,分子热运动的平均速率增大,且分子速率分布呈现“两头少
11、、中间多”的特点。温度高时速率大的分子所占据的比例越大,题图中图线越宽、越平缓,显然从图中可看出TTT,B正确。气体压强的微观解释1气体压强的产生单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁对器壁产生持续、均匀的压力。所以从分子动理论的观点来看,气体的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力。2决定气体压强大小的因素 (1)微观因素:气体分子的密集程度:气体分子密集程度(即单位体积内气体分子的数目)越大,在单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就越多,气体压强就越大。 气体分子的平均动能:气体的温度高,气体分子的平均动能就大,每个气体分子与器壁碰撞时(可视为弹性碰撞)
12、给器壁的冲力就大;从另一方面讲,分子的平均速率大,在单位时间内器壁受气体分子撞击的次数就多,累计冲力就大,气体压强就越大。(2)宏观因素:与温度有关:温度越高,气体的压强越大。与体积有关:体积越小,气体的压强越大。3密闭气体压强与大气压强不同(1)密闭气体压强因密闭容器中的气体密度一般很小,由于气体自身重力产生的压强极小,可忽略不计,故气体压强由气体分子碰撞器壁产生,大小由气体的分子密度和温度决定,与地球的引力无关,气体对上下左右器壁的压强大小都是相等的。(2)大气压强大气压强是由于空气受到重力作用紧紧包围地球而对浸在它里面的物体产生的压强。如果没有地球引力作用,地球表面就没有大气,从而也不会
13、有大气压。地面大气压的值与地球表面积的乘积,近似等于地球大气层所受的重力值,大气压强最终还是通过分子碰撞实现对放入其中的物体产生压强。1多选一定质量气体,在体积不变的情况下,温度升高,压强增大的原因是()A温度升高后,气体分子的平均速率变大B温度升高后,气体分子的平均动能变大C温度升高后,分子撞击器壁的平均作用力增大D温度升高后,单位体积内的分子数增多,撞击到单位面积器壁上的分子数增多了解析:选ABC温度升高,气体分子的平均速率变大,分子的平均动能增大,体积不变,分子的密集程度不变,即单位体积内的分子数不变,所以气体的压强增大,同时由于气体分子的平均速率变大,分子撞击器壁的平均作用力增大,故A
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