第10章-气体动理论PPT讲稿.ppt
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1、第10章-气体动理论第1页,共101页,编辑于2022年,星期一10-1 气体动理论的基本概念10-1-1 分子动理论的基本观点 按照物质结构的理论,自然界所有的物质实体按照物质结构的理论,自然界所有的物质实体都是由分子组成,分子处于永不停息的、杂乱无都是由分子组成,分子处于永不停息的、杂乱无章的运动之中;分子与分子之间相隔一定的距离,章的运动之中;分子与分子之间相隔一定的距离,且存在相互作用力。这样一种关于物质结构的理且存在相互作用力。这样一种关于物质结构的理论称为论称为“分子动理论分子动理论”。分子热运动:大量分子的无规则运动大量分子的无规则运动第2页,共101页,编辑于2022年,星期一
2、阿伏伽德罗常数阿伏伽德罗常数(NA):1 mol 的任何物质含有的分子数。的任何物质含有的分子数。单单位体位体积积内的分子数内的分子数物物质质密度密度(kgm3)摩摩尔尔质质量量M(kgmol1)分子分子质质量量m0(kg)分子数密度分子数密度n(m-3)铁铁7.81035610-39.310-268.41028水水1031810-33.010-263.31028氮氮1.152810-34.610-262.51025第3页,共101页,编辑于2022年,星期一分子动理论的基本观点:分子动理论的基本观点:1.1.分子与分子之间存在着一定的距离分子与分子之间存在着一定的距离 2.2.分子间存在相互
3、作用力分子间存在相互作用力 rr0Of引力引力斥力斥力3.3.构成物质的分子处于永恒构成物质的分子处于永恒的、杂乱无章的运动之中。的、杂乱无章的运动之中。第4页,共101页,编辑于2022年,星期一10-1-2 分子热运动与统计规律 气体分子动理论是从物质的微观分子热运动出发,气体分子动理论是从物质的微观分子热运动出发,去研究气体热现象的理论。去研究气体热现象的理论。微观量:微观量:分子的质量、速度、动量、能量等。分子的质量、速度、动量、能量等。宏观量:宏观量:温度、压强、体积等。温度、压强、体积等。在宏观上不能直接进行测量和观察。在宏观上不能直接进行测量和观察。在宏观上能够直接进行测量和观察
4、。在宏观上能够直接进行测量和观察。第5页,共101页,编辑于2022年,星期一定义定义:某一事件某一事件 i 发生的概率为发生的概率为 Pi Ni -事件事件 i 发生的发生的 次数次数 N -各种事件发生的各种事件发生的 总次数总次数NNPiNilim=对分子集体的统计假设对分子集体的统计假设什么是统计规律性什么是统计规律性 大量偶然事件从整体上反映出来的一种规律性。大量偶然事件从整体上反映出来的一种规律性。有人居然用这有人居然用这种方法赚钱种方法赚钱!第6页,共101页,编辑于2022年,星期一宏观量与微观量的关系:宏观量与微观量的关系:宏观量与微观量的内在联系表现在大量分子杂乱宏观量与微
5、观量的内在联系表现在大量分子杂乱无章的热运动遵从一定的统计规律性上。在实验中,无章的热运动遵从一定的统计规律性上。在实验中,所测量到的宏观量只是大量分子热运动的统计平均值。所测量到的宏观量只是大量分子热运动的统计平均值。统计规律有以下几个特点统计规律有以下几个特点:(1)只对大量偶然的事件才有意义)只对大量偶然的事件才有意义.(2)它是不同于个体规律的整体规律)它是不同于个体规律的整体规律(量变到质变量变到质变).(3)总是伴随着涨落)总是伴随着涨落.第7页,共101页,编辑于2022年,星期一10-1-3 理想气体的微观模型 理想气体的微观模型:1.1.分子线度与分子间距相比较可忽略,分子被
6、看作分子线度与分子间距相比较可忽略,分子被看作质点。质点。2.2.除了分子碰撞的瞬间外,忽略分子间的相互作用。除了分子碰撞的瞬间外,忽略分子间的相互作用。3.3.气体分子在运动中遵守经典力学规律,假设碰撞气体分子在运动中遵守经典力学规律,假设碰撞为弹性碰撞。为弹性碰撞。单个分子的力学性质假设:单个分子的力学性质假设:第8页,共101页,编辑于2022年,星期一大量分子集体的统计假设:大量分子集体的统计假设:VNdVdNn=dV-体积元(宏观小,微观大)体积元(宏观小,微观大)(2)平衡态时分子按位置的分布是均匀的,即分)平衡态时分子按位置的分布是均匀的,即分 子数子数密度到处一样,不受重力影响
7、;密度到处一样,不受重力影响;(1)分子的速度各不相同,而且通过碰撞不断变)分子的速度各不相同,而且通过碰撞不断变 化着;化着;第9页,共101页,编辑于2022年,星期一(3 3)平衡态时分子的速度按方向的分布是各向均匀的)平衡态时分子的速度按方向的分布是各向均匀的 第10页,共101页,编辑于2022年,星期一10-2 理想气体状态方程的微观解释10-2-1 理想气体压强的统计意义 克劳修斯指出:克劳修斯指出:“气体对容器气体对容器壁的压强是大量分子对容器壁碰壁的压强是大量分子对容器壁碰撞的平均效果撞的平均效果”。设设:体积:体积:V ;分子数:分子数:N;分子数密度:分子数密度:n 分子
8、质量:分子质量:m0立方体容器:立方体容器:第11页,共101页,编辑于2022年,星期一O将分子按速度大小分组,每一将分子按速度大小分组,每一组的分子具有相同的速率。假组的分子具有相同的速率。假设每组的分子数密度为设每组的分子数密度为 ni,速率为速率为 vi。x 方向分子与器壁碰撞后动方向分子与器壁碰撞后动量的增量:量的增量:分子对器壁的冲量:分子对器壁的冲量:第12页,共101页,编辑于2022年,星期一同组中同组中dt时间内与面元时间内与面元dS碰撞的分子数:碰撞的分子数:O冲量:冲量:因为只有因为只有 vix 0 的分子才的分子才能与一侧器壁发生碰撞,能与一侧器壁发生碰撞,所以有:所
9、以有:作用于面元的压力:作用于面元的压力:第13页,共101页,编辑于2022年,星期一压强:压强:根据统计假设:根据统计假设:O 第14页,共101页,编辑于2022年,星期一因为因为所以所以道尔顿分压定律:道尔顿分压定律:混合气体的压强等于其中各种气体分混合气体的压强等于其中各种气体分子组分压强之总和。子组分压强之总和。第15页,共101页,编辑于2022年,星期一10-2-2 温度的微观意义结论:温度标志着物体内部分子热运动的剧烈程度,它是大量分子热运动的平均平动动能的量度。第16页,共101页,编辑于2022年,星期一因为因为方均根速率:方均根速率:在在00C时时,H2分子与分子与O2
10、分子的方均根速率为多少分子的方均根速率为多少?音速与它们在同一个量级上音速与它们在同一个量级上!地球表面逃逸速度为地球表面逃逸速度为11.2km/s,氢方均根速率为其氢方均根速率为其1/6,氧方均根速率为其氧方均根速率为其1/25,所以大气中原有的氢弥散到太空中所以大气中原有的氢弥散到太空中!第17页,共101页,编辑于2022年,星期一10-2-3 理想气体状态方程的微观解释第18页,共101页,编辑于2022年,星期一例例例例1.1.1.1.试求氮气分子的平均平动动能和方均根速率。设试求氮气分子的平均平动动能和方均根速率。设(1)在温度)在温度t=1000时;(时;(2)t=0时。时。解:
11、解:第19页,共101页,编辑于2022年,星期一10-2-4 真实气体的范德瓦尔斯方程 二氧化碳气体的等温线二氧化碳气体的等温线 13等温线:等温线:GA部分:与理想气体的等部分:与理想气体的等温线相似。温线相似。AB部分:汽液共存。部分:汽液共存。饱和汽:饱和汽:在汽液共存时的在汽液共存时的蒸汽。蒸汽。BD部分:曲线几乎与体积轴部分:曲线几乎与体积轴垂直,反映了液体不易压缩垂直,反映了液体不易压缩的性质。的性质。第20页,共101页,编辑于2022年,星期一21等温线等温线:汽液共存线较短,饱和汽汽液共存线较短,饱和汽压强较高压强较高。结论:结论:饱和汽压强与蒸饱和汽压强与蒸汽的体积无关、
12、却与汽的体积无关、却与温度有关。温度有关。31.1 时:时:临界等温线临界等温线 汽液共存线收缩为一拐点,称为汽液共存线收缩为一拐点,称为临界点临界点。48.1时:时:其等温线相似于理想气体的等轴双曲线。其等温线相似于理想气体的等轴双曲线。第21页,共101页,编辑于2022年,星期一对理想气体状态的修正:对理想气体状态的修正:(1)体积修正)体积修正设设V 为容器体积,为容器体积,b为一摩尔分子所占体积。为一摩尔分子所占体积。或(2)压强修正)压强修正f第22页,共101页,编辑于2022年,星期一 考虑分子间存在引力,气体分子施与器壁的压强应减考虑分子间存在引力,气体分子施与器壁的压强应减
13、少一个量值,称为少一个量值,称为内压强内压强(pi)。)。a为比例系数为比例系数范德瓦尔斯方程:范德瓦尔斯方程:第23页,共101页,编辑于2022年,星期一 范德瓦耳斯方程描述范德瓦耳斯方程描述二氧化碳气体等温线曲线二氧化碳气体等温线曲线与真实气体的等温曲线比与真实气体的等温曲线比较,除在低温时,在虚线较,除在低温时,在虚线部分不符外,其它都能很部分不符外,其它都能很好的吻合好的吻合。第24页,共101页,编辑于2022年,星期一10.3 能量按自由度均分原理 10-3-1 10-3-1 自由度自由度自由度:自由度:确定一个物体在空间的位置所必需的独确定一个物体在空间的位置所必需的独 立坐标
14、数目。立坐标数目。作直线运动的质点:一个自由度一个自由度作平面运动的质点:二个自由度二个自由度作空间运动的质点:三个自由度三个自由度平动自由度平动自由度(t);转动自由度转动自由度(r);振动自由度振动自由度(s)总自由度总自由度i=t+r+2s(一般不考虑一般不考虑s,即即s=0)第25页,共101页,编辑于2022年,星期一运动刚体的自由度:运动刚体的自由度:zyx Czxy结论:结论:自由刚体有自由刚体有六个六个自由度自由度三个三个平动平动自由度自由度三个三个转动转动自由度自由度第26页,共101页,编辑于2022年,星期一单原子分子:单原子分子:一个原子构成一个分子一个原子构成一个分子
15、多原子分子:多原子分子:三个以上原子构成一个分子三个以上原子构成一个分子双原子分子:双原子分子:两个原子构成一个分子两个原子构成一个分子三个自由度三个自由度氢、氧、氮等氢、氧、氮等五个自由度五个自由度氦、氩等氦、氩等六个自由度六个自由度水蒸汽、甲烷等水蒸汽、甲烷等第27页,共101页,编辑于2022年,星期一10-3-2 10-3-2 能量按自由度均分原理能量按自由度均分原理 单原子分子:单原子分子:第28页,共101页,编辑于2022年,星期一能量均分定理:能量均分定理:“i”为分子自由度数为分子自由度数 在温度为在温度为T 的平衡态下,物质分子的每个自由的平衡态下,物质分子的每个自由度都具
16、有相同的平均动能,其值为度都具有相同的平均动能,其值为 。分子平均动能:分子平均动能:单原子分子:单原子分子:多原子分子:多原子分子:双原子分子:双原子分子:理想气体内能理想气体内能只是温度的函只是温度的函数,与热力学数,与热力学温度成正比。温度成正比。注意注意第29页,共101页,编辑于2022年,星期一例例2.请指出下列式子的物理意义请指出下列式子的物理意义:(1)温度为温度为T平衡态时平衡态时,系统每个分子自由度的平均动能系统每个分子自由度的平均动能;(2)温度为温度为T平衡态时平衡态时,自由度为自由度为i的分子平均动能的分子平均动能;(3)温度为温度为T平衡态时平衡态时,v摩尔自由度为
17、摩尔自由度为i的分子平均总动能的分子平均总动能;(4)温度为温度为T平衡态时平衡态时,一个分子的平均平动动能一个分子的平均平动动能;解:解:第30页,共101页,编辑于2022年,星期一例例3.篮球充气后篮球充气后,其中有氮气其中有氮气8.5g,温度为温度为170C,在空中在空中 以以65km/h高速飞行高速飞行.求求:(1)一个氮分子的平均平动动能一个氮分子的平均平动动能,平均转动动能平均转动动能,平均平均 总动能总动能;(2)球内氮气的内能球内氮气的内能;(3)球内氮气的轨道动能球内氮气的轨道动能;解:解:第31页,共101页,编辑于2022年,星期一例例4.一个以匀速度为一个以匀速度为u
18、运动的容器中运动的容器中,盛有分子质量为盛有分子质量为m0的某种单原子理想气体的某种单原子理想气体,若使容器突然停止运动若使容器突然停止运动,则气体则气体状态达到平衡后状态达到平衡后,其温度的增量为多少其温度的增量为多少?解解:以匀速度以匀速度u运动的容器内气体分子平均动能总和为运动的容器内气体分子平均动能总和为 所有分子都有速度为所有分子都有速度为u轨道动能轨道动能,突然停止后突然停止后,由于都是弹性由于都是弹性 碰撞碰撞,将会无损耗地转化成为系统的内能将会无损耗地转化成为系统的内能!第32页,共101页,编辑于2022年,星期一例例5.一孤立容器被中间隔板分成两半一孤立容器被中间隔板分成两
19、半,一半装有氦气一半装有氦气,温温度为度为250K;另一半装有氧气另一半装有氧气,温度为温度为310K.二者压强相等二者压强相等.求去掉隔板两种气体混合后的温度求去掉隔板两种气体混合后的温度.解解:由题义可知由题义可知,混合前后的内能是不发生变化的混合前后的内能是不发生变化的 混合前的内能为混合前的内能为:假设混合后的温度为假设混合后的温度为Tx,则混合后总内能为则混合后总内能为:有有 第33页,共101页,编辑于2022年,星期一10-3-3 10-3-3 理想气体的内能理想气体的内能 摩尔热容摩尔热容 内能:内能:气体中所有分子的动能和分子间相互作用势气体中所有分子的动能和分子间相互作用势
20、能的总和。能的总和。理想气体内能:理想气体内能:气体中所有分子的动能。气体中所有分子的动能。一摩尔理想气体内能:一摩尔理想气体内能:质量为质量为m,摩尔质量为,摩尔质量为M的理想气体内能:的理想气体内能:第34页,共101页,编辑于2022年,星期一内能的改变量:内能的改变量:结论:结论:理想气体的内能只是温度的单值函数。1mol 理想气体在等体过程中吸收的热量为理想气体在等体过程中吸收的热量为 定体摩尔热容:定体摩尔热容:第35页,共101页,编辑于2022年,星期一根据迈耶公式:根据迈耶公式:定压摩尔热容:定压摩尔热容:比热容比:比热容比:第36页,共101页,编辑于2022年,星期一例例
21、6.容器内有某种理想气体,气体温度为容器内有某种理想气体,气体温度为273K,压强,压强为为0.01 atm(1atm=1.013105 Pa),密度为,密度为1.2410-2 kg m-3。试求:。试求:(1)气体分子的方均根速率;气体分子的方均根速率;(2)气体的摩尔质量,并确定它是什么气体;气体的摩尔质量,并确定它是什么气体;(3)气体分子的平均平动动能和平均转动动能各是多气体分子的平均平动动能和平均转动动能各是多少;少;(4)单位体积内分子的平动动能是多少;单位体积内分子的平动动能是多少;(5)若气体的摩尔数为若气体的摩尔数为0.3mol,其内能是多少。,其内能是多少。第37页,共10
22、1页,编辑于2022年,星期一(1)气体分子的方均根速率为气体分子的方均根速率为 解解由状态方程由状态方程 第38页,共101页,编辑于2022年,星期一(2)根据状态方程,得根据状态方程,得 氮气(氮气(N2)或一氧化碳()或一氧化碳(CO)气体)气体第39页,共101页,编辑于2022年,星期一(3)分子的平均平动动能:分子的平均平动动能:分子的平均转动动能:分子的平均转动动能:(4)单位体积内的分子数:单位体积内的分子数:第40页,共101页,编辑于2022年,星期一(5)根据内能公式根据内能公式 第41页,共101页,编辑于2022年,星期一10-4 10-4 麦克斯韦速率分布麦克斯韦
23、速率分布 10-4-1 麦克斯韦速率分布函数 设有设有 N=100 个粒子,速率范围:个粒子,速率范围:0 300 m s-1 20 0.2500.5300.3第42页,共101页,编辑于2022年,星期一单位速率区间内分子数占总分子数的百分率:单位速率区间内分子数占总分子数的百分率:速率分布函数:速率分布函数:速率分布函数的物理意义:速率分布函数的物理意义:速率在速率在 v 附近,单位速率区间内分子数占总分子附近,单位速率区间内分子数占总分子数的百分率。数的百分率。第43页,共101页,编辑于2022年,星期一麦克斯韦速率分布函数:麦克斯韦速率分布函数:f(v)vdv玻耳兹曼常量:玻耳兹曼常
24、量:第44页,共101页,编辑于2022年,星期一f(v)vv2v1结论:结论:在麦克斯韦速率分布曲线下的任意一块面积在数值上等在麦克斯韦速率分布曲线下的任意一块面积在数值上等于相应速率区间内分子数占总分子数的百分率。于相应速率区间内分子数占总分子数的百分率。归一化条件:归一化条件:第45页,共101页,编辑于2022年,星期一10-4-2 气体分子速率分布的测定 1934年我国年我国物理学家葛正物理学家葛正权用实验测定权用实验测定了分子的速率了分子的速率分布分布。第46页,共101页,编辑于2022年,星期一10-4-3 三个统计速率(1)平均速率:)平均速率:设:速率为设:速率为v1的分子
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