最新大学物理第五章-新PPT课件.ppt
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1、8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心 热力学热力学 (thermodynamics):根据对宏观根据对宏观热现象的直接观察和试验,总结得出热现象的直接观察和试验,总结得出所遵从的规律;所遵从的规律; 气体动理论气体动理论(kinetic theory of gasas):通过通过微观粒子运动与宏观热现象之间的内微观粒子运动与宏观热现象之间的内在联系,研究宏观物体的热性质,揭在联系,研究宏观物体的热性质,揭示热现象的微观本质。示热现象的微观本质。 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心8/1
2、6/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心5.1.0(1)tvVVt 0(1)tpPPt 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心(5.1)mPVRTM 118.31RJ molK 2312308.311.38106.02204510RkJ KN 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心5.2 气体分子热运动的分布规律气体分子热运动的分布规律 5.2.1 气体分子热运动的特征气体分子热运动的特征 气体分子间距大,分子间相互作用在碰撞之气体分子间距大,分子间相互作用在碰撞之外可以忽略,使气体分子做惯性支配的自由运动。外可以忽略,使气体分子做惯性
3、支配的自由运动。加之频繁碰撞,使其做杂乱无章的加之频繁碰撞,使其做杂乱无章的热运动热运动。 单个分子运动是不可预测、无规律可循的。单个分子运动是不可预测、无规律可循的。大量分子运动是服从统计规律,有一定必然性。大量分子运动是服从统计规律,有一定必然性。特征一特征一布朗运动布朗运动特征二特征二佳洱顿板实验佳洱顿板实验8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心5.2.2 麦克斯韦气体分子的速率分布律麦克斯韦气体分子的速率分布律 ( )dNfdN dNdN ()(5.3)dNfNd 一、一、 速率分布函数速率分布函数f ( ) 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教
4、学中心 ( )f ( )dNfdN d p 是是小矩形面积小矩形面积( )(5.4)dNfdN 整个曲线下的面积:整个曲线下的面积:0( )1(5.5)fd 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心二、麦克斯韦速率分布函数二、麦克斯韦速率分布函数 2032022( )4 ()(5.7)2mKTmdNfdedNkT )6 . 5()2(4)(2223020 kTmekTmf 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心三、三种特征速率三、三种特征速率p ( )f 2 ( )0dfd 1.41RTM 速率在速率在 p附近的单位间隔内的分子数占总分附近的单位间隔内
5、的分子数占总分子数的百分比最大。子数的百分比最大。MRTmkTp2208/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心分子速率算术平均值。分子速率算术平均值。1122NNN 0( )fd 81.60RTRTMM 速率平方算术平均值。速率平方算术平均值。2221122NNN 20()fd 23RTM 1.73RTM 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心注注 意:意:2p 讨论速率分布时,用最概然速率;计讨论速率分布时,用最概然速率;计算平均自由程时,用平均速率;计算平均算平均自由程时,用平均速率;计算平均平动动能时,则用方均根速率。平动动能时,则用方均根速率。
6、 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心【例【例2】两种气体种类不同,两种气体种类不同,问问:但但,21vv )方均根速率是否相同?)方均根速率是否相同?)最概然速率是否相同?)最概然速率是否相同?解:解:21,8vvMRTv 且且 2211MTMT 222211213,3MRTvMRTv 又又2221vv 21,2pppvvMRTv 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心【例【例3】已知某种气已知某种气:T=273K ,P=0.01atm 密度密度32/1025. 1mkg求求:(1) 分子的方均根速率分子的方均根速率(2) 确定为何种气体。确定为
7、何种气体。 RTPMRTMmPV ,PRTM 3352/100 .2810013. 101. 01025. 127331. 8mkgMRTv32 sm/493100 .2827331. 833解解8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心 5在一封闭容器内,理想气体分子的平均速率在一封闭容器内,理想气体分子的平均速率 提高为原来的提高为原来的2倍,则倍,则 A. 温度和压强都提高为原来的温度和压强都提高为原来的2倍倍 B. 温度为原来的温度为原来的2倍,压强为原来的倍,压强为原来的4倍倍 C. 温度为原来的温度为原来的4倍,压强为原来的倍,压强为原来的2倍倍 D. 温度和压强
8、都为原来的温度和压强都为原来的4倍倍11.已知分子总数为已知分子总数为N,它们的速率分布函数为,它们的速率分布函数为 f(V),则速率分布在),则速率分布在V1V2区间内的分子的平均速区间内的分子的平均速率为率为A B 21VVdV)V(Vf 21VVdV)V(NVfC D 2121VVVVdV)V(fdV)V(VfNdV)V(Vf21VV 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心12.麦克斯韦速率分布曲线如图所示,图中麦克斯韦速率分布曲线如图所示,图中A、B两部分面积相等,则该图表示两部分面积相等,则该图表示 A 0为最可几速率为最可几速率B 0为平均速率为平均速率C 0
9、为方均根速率为方均根速率D速率大于和小于速率大于和小于 0的分子数各占一半的分子数各占一半 )(f 0 oBA8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心5.2.3 玻尔兹曼能量分布玻尔兹曼能量分布 一、一、气体分子在重力场中的分布规律气体分子在重力场中的分布规律 不考虑外力作用时,平衡态下的气体分子将均匀分不考虑外力作用时,平衡态下的气体分子将均匀分布在它们占据的空间内,分子数密度布在它们占据的空间内,分子数密度n处处相同。但考处处相同。但考虑气体分子受到外力场作用时,情况将发生变化。下面虑气体分子受到外力场作用时,情况将发生变化。下面以重力场作用为例,给出大气密度随高度变化
10、的规律。以重力场作用为例,给出大气密度随高度变化的规律。 设距离地面设距离地面z处的大气压强是处的大气压强是p,选取,选取高度是高度是dz的、具有单位底面积的空气柱,的、具有单位底面积的空气柱,气柱的密度为气柱的密度为 。在平衡情况下,该气柱在平衡情况下,该气柱满足如下方程满足如下方程zz+dzpp+dpz()ppdpgdz 由理想气体状态方程得出由理想气体状态方程得出mMpVRT dpMgdzpRT gdzdp 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心设温度保持不变,积分后得出设温度保持不变,积分后得出0(5.12)MgzRTpp e 应当明确,实际中的大气温度是随高度变
11、化应当明确,实际中的大气温度是随高度变化的,只有在高度相差不大时,上式的计算结果才与实的,只有在高度相差不大时,上式的计算结果才与实际相符。际相符。 称为重力场中的气压公式。称为重力场中的气压公式。场中的分布规律为场中的分布规律为 00pn kT pnkT 由由 、 得出分子数密度得出分子数密度n在重力在重力00(5.13)m gzkTnn e 若距离地面若距离地面z处分子的重力势能为处分子的重力势能为0pm gz 0(5.14)pkTnn e 则则8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心【例【例4】飞机在起飞前,舱中压力计指示为飞机在起飞前,舱中压力计指示为1个大气压,温
12、度为个大气压,温度为27摄氏度,起飞后,压摄氏度,起飞后,压力计指示为力计指示为0.8大气压,温度不变,试计算大气压,温度不变,试计算飞机距地面的高度。(作业)飞机距地面的高度。(作业)解:解:得得:RTMghePP 038.31 3001.0ln29 109.80.8m31.9610 ()ppMgRTh0ln8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心二、玻耳兹曼能量分布律二、玻耳兹曼能量分布律 考虑到速度的考虑到速度的方向性方向性和和力场力场作用等因素,分作用等因素,分子状态分布应考虑分布区间,于是定义:子状态分布应考虑分布区间,于是定义:,xxxd ,yyyd zzzd
13、,xxdx ,yydy ,zzdz 指速度区间位置区间的共同范围,即指速度区间位置区间的共同范围,即xyzdxdydzddd d rrdr 8/16/2022吉林大学吉林大学 物理教学中心物理教学中心在热平衡状态下,在在热平衡状态下,在状态区间状态区间内的分子数是内的分子数是 xyzdxdydzddd 3020()(5.17)2kTxyzmdNneddddxdydzkT 式中,式中,n0表示在势能表示在势能 p0处单位体积内所含处单位体积内所含各种速度的分子数。各种速度的分子数。 k p 是是分子能量分子能量。(5.17)式称为玻耳兹曼能量分布律。)式称为玻耳兹曼能量分布律。 气体分子占据能量
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