第十四章气体动理论精选文档.ppt
《第十四章气体动理论精选文档.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第十四章气体动理论精选文档.ppt(55页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第十四章气体动理论本讲稿第一页,共五十五页本章本章教学要求:教学要求:1理解统计的概念。了解气体分子热运动的图象。理解理想理解统计的概念。了解气体分子热运动的图象。理解理想气体的压强公式和温度公式。通过推导气体压强公式,了解从气体的压强公式和温度公式。通过推导气体压强公式,了解从提出模型、进行统计平均、建立宏观量与微观量的联系到阐明提出模型、进行统计平均、建立宏观量与微观量的联系到阐明宏观量的微观本质的思想和方法。能从宏观和统计意义上理解宏观量的微观本质的思想和方法。能从宏观和统计意义上理解压强、温度、内能等概念。了解系统的宏观性质是微观运动的压强、温度、内能等概念。了解系统的宏观性质是微观运
2、动的统计表现。统计表现。2了解麦克斯韦速率分布律及速率分布函数和速率分布曲线的了解麦克斯韦速率分布律及速率分布函数和速率分布曲线的 物理意义。了解气体分子热运动的算术平均速率、方均根速率。物理意义。了解气体分子热运动的算术平均速率、方均根速率。3通过理想气体的刚性分子模型,理解气体分子平均能量按自通过理想气体的刚性分子模型,理解气体分子平均能量按自由度均分定理,并会应用该定理计算理想气体的定压热容、定由度均分定理,并会应用该定理计算理想气体的定压热容、定容热容和内能。容热容和内能。返回目录下一页上一页本讲稿第二页,共五十五页本章重点:本章重点:理解理想气体的压强公式和温度公式。理解理想气体的压
3、强公式和温度公式。麦克斯韦速率分布律及速率分布函数和速率分布麦克斯韦速率分布律及速率分布函数和速率分布 曲线的物理意义。气体分子热运动的最概然速率、曲线的物理意义。气体分子热运动的最概然速率、算术平均速率、方均根速率。算术平均速率、方均根速率。理想气体的定压热容、定容热容和内能。理想气体的定压热容、定容热容和内能。本章难点:本章难点:压强和温度的微观本质,麦克斯韦速率分布律压强和温度的微观本质,麦克斯韦速率分布律及速率分布函数和速率分布曲线的物理意义及速率分布函数和速率分布曲线的物理意义返回目录下一页上一页本讲稿第三页,共五十五页气体动理论目录气体动理论目录1 分子力与分子运动0 篇章简介3
4、统计规律基本概念2 平衡态 温度 状态方程8 分子平均碰撞频率与平均自由程5 气体分子的速率分布律6 玻尔兹曼密度分布4 理想气体的压强公式和温度公式7 能量均分定理 理想气体的内能9 非平衡态下的迁移现象返回总目录返回总目录本讲稿第四页,共五十五页第二篇第二篇 热学热学返回目录下一页上一页本讲稿第五页,共五十五页热热学学统计物理学(微观)热 力 学(宏观)气体动理论(基础)统计力学涨落理论热力学第零定律热力学第一定律热力学第二定律热力学第三定律熵返回目录下一页上一页1、统计物理学:以物质微观结构为基础,用统计的办法找出微观量与宏观量的关系,从而研究热现象的微观理论2、热力学:以实验研究得出的
5、规律为基础研究热现象的宏观理论本讲稿第六页,共五十五页第四章第四章 气体动理论气体动理论宏观量:宏观量:大量分子集体表现出来的量(P,V,T等)微观量:微观量:描写单个分子的特征(分子直径d,质量m,速度v,能量 等)返回目录下一页上一页 气体动理论以气体作为研究对象,了解分子热运动的特征和规律。宏观物体是由大量微观粒子组成,在标准状态下,气体含有 个分子,1秒钟每个分子与其它分子碰撞几十亿次()之多。虽然单个分子运动规律仍属机械运动,满足力学规律,但追踪某一个分子的行为既不可能,也无必要。大量分子的集体表现存在统计规律。本讲稿第七页,共五十五页4-1 分子力与分子运动3、分子或原子之间有相互
6、作用力。返回目录下一页上一页分子动理论三个基本观点:分子动理论三个基本观点:1、物质由大量分子或原子组成,分子或原子之间有间距2、分子作无规则运动(布朗运动)本讲稿第八页,共五十五页分子无规则运动的能量称内能。内能分子动能 (平、转、振)使分子趋于分散相互作用势能 使分子趋于团聚返回目录下一页上一张幻灯片上一页本讲稿第九页,共五十五页4-2 平衡态 温度 状态方程热力学研究对象:包含有大量原子或分子的物体(系)。热力学系统。孤立系:与外界没有任何相互作用的热力学系统。封闭系:与外界没有实物交换但有能量(如热能)交换的系统。开放系:与外界既有实物交换又有能量交换的系统。平衡态:平衡态:孤立系统孤
7、立系统经过足够长的时间一定会达到一个宏观 性质不随时间变化的状态。(是动态平衡)返回目录下一页上一页本讲稿第十页,共五十五页状态参量:状态参量:可以独立改变并足以确定热力学系统平衡 态的一组宏观量。如P、V、T。体积V:单位 ,1升()=压强P:大量分子对器壁碰撞的宏观表现。单位:(帕)返回目录下一页上一页本讲稿第十一页,共五十五页两个相互处于热平衡的物体具有的共同的宏观性质两个相互处于热平衡的物体具有的共同的宏观性质 温度相同。温度相同。热力学第零定律:热力学第零定律:在与外界影响隔绝的条件下,如果在与外界影响隔绝的条件下,如果处于确定状态下的物体处于确定状态下的物体C分别与物体分别与物体A
8、、B达到热平衡,达到热平衡,则物体则物体A、B也是相互热平衡的。(也是相互热平衡的。(1930,否勒),否勒)温度的数值表示 温标热力学温标,符号T,单位K(开)摄氏温标,符号t,单位 (摄氏度)热力学第三定律:热力学第三定律:不可能使一个物体冷却到绝对不可能使一个物体冷却到绝对 零度(零度(0K)的温度。()的温度。(1912年,能斯特)年,能斯特)返回目录下一页上一页本讲稿第十二页,共五十五页激光管内正发射激光的气体宇宙大爆炸后的 氢弹爆炸中心当代科学实验室产生的最高温度太阳表面的温度 月球向阳面吐鲁番盆地最高温度太阳中心温度地球中心温度地球表面出现的最高温度(利比亚)地球表面平均温度地球
9、表面出现的最低温度(南极)水的三相点月球背阴面氧液化温度氮液化温度(1atm)氢液化温度氦液化温度微波背景辐射实验室已获得的最低温度核自旋冷却法激光冷却法一些实际的温度值返回目录下一页上一页本讲稿第十三页,共五十五页 理想气体理想气体理想气体理想气体反映了各种气体密度趋近于零的共同极限性质。反映了各种气体密度趋近于零的共同极限性质。实际气体在实际气体在压强不太大压强不太大(与大气压相比)和(与大气压相比)和温度不太低温度不太低(与(与实温相比)的情况下可视为理想气体。实温相比)的情况下可视为理想气体。有返回目录下一页上一页本讲稿第十四页,共五十五页理想气体严格遵守三实验定律(1)M,T不变,P
10、V=衡量 盖吕定律(2)M,P不变,V/T=衡量 玻马定律(3)M,V不变,P/T=衡量 查理定律本讲稿第十五页,共五十五页混合气体状态方程混合气体状态方程道尔顿分压定律道尔顿分压定律P1,P2.是单独存在时的压强本讲稿第十六页,共五十五页4-3 统计规律基本概念随机事件:随机事件:在一定条件下可能发生也可能不发生的事件。例:掷骰子。例:伽耳顿板。小球按槽分布规律:靠近入口的狭槽内小球较多,向两侧逐渐减小。(a)小球按狭槽分布直方图。(b)当狭槽宽度 的极限情况下,小球分布曲线变得连续光滑。返回目录下一页上一页本讲稿第十七页,共五十五页本讲稿第十八页,共五十五页一、统计规律性大量偶然事件的集合
- 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:
- 第十四 气体 理论 精选 文档
限制150内