物体的内能改变内能的两种·教案.pdf
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1、城东蜊市阳光实验学校物体的内能改变内能的两种教案一、教学目的1在物理知识方面要求:1知道分子的动能,分子的平均动能,知道物体的温度是分子平均动能大小的标志。2知道分子的势能跟物体的体积有关,知道分子势能随分子间间隔变化而变化的定性规律。3知道什么是物体的内能,物体的内能与哪个宏观量有关,能区别物体的内能和机械能。4知道做功和热传递在改变物体内能上是等效的,知道两者的区别,理解热功参量的意义。2在培养学生才能方面,这节课中要让学生建立:分子动能、分子平均动能、分子势能、物体内能、热量等五个以上物理概念,又要让学生初步知道三个物理规律:温度与分子平均动能关系,分子势能与分子间间隔关系,做功与热传递
2、在改变物体内能上的关系。因此,教学中着重培养学生对物理概念和规律的理解才能。3浸透物理学方法的教育:在分子平均动能与温度关系的讲授中,浸透统计的方法。在分子间势能与分子间间隔的关系上和做功与热传递关系上都要浸透归纳推理方法。二、重点、难点分析1教学重点是使学生掌握三个概念分子平均动能、分子势能、物体内能,掌握三个物理规律温度与分子平均动能关系、分子势能与分子之间间隔关系、热传递与功的关系。2区分温度、内能、热量三个物理量是教学上的一个难点;分子势能随分子间间隔变化的势能曲线是教学上的另一难点。三、教具1压缩气体做功,气体内能增加的演示实验:圆形玻璃筒、活塞、硝化棉。2幻灯及幻灯片,展示分子间势
3、能随分子间间隔变化而变化的曲线。四、主要教学过程一引入新课我们知道做机械运动的物体具有机械能,那么热现象发生过程中,也有相应的能量变化。另一方面,我们又知道热现象是大量分子做无规律热运动产生的。那么热运动的能量与大量的无规律运动有什么关系呢?这是今天学习的问题。二教学过程的设计1分子的动能、温度物体内大量分子不停息地做无规那么热运动,对于每个分子来说都有无规那么运动的动能。由于物体内各个分子的速率大小不同,因此,各个分子的动能大小不同。由于热现象是大量分子无规那么运动的结果,所以研究个别分子运动的动能是没有意义的。而研究大量分子热运动的动能,需要将所有分子热运动动能的平均值求出来,这个平均值叫
4、做分子热运动的平均动能。学习布朗运动和扩散现象时,我们知道布朗运动和扩散现象都与温度有关系,温度越高,布朗运动越剧烈,扩散也加快。按照分子动理论,这说明温度升高后分子无规那么运动加剧。用上述分子热运动的平均动能来说明,就是温度升高,分子热运动的平均动能增大。假设温度降低,说明分子热运动的平均动能减小。因此从分子动理论观点来看,温度是物体分子热运动的平均动能的标志。“标志的含义是指物体温度升高或者者降低,表示了物体内部大量分子热运动的平均动能增大或者者减小。温度不变,就表示了分子热运动的平均动能不变。其他宏观物理量如时间是是、质量、物质种类都不是分子热运动平均动能的标志。但是,温度不是直接等于分
5、子的平均动能。另一方面,温度只与物体内大量分子热运动的统计意义上的平均动能相对应,对于个别分子或者者几十个、几百个分子热运动的动能大小与温度是没有关系的。我们知道,温度这个物理量在宏观上的意义是表示物体冷热程度,而它又是大量分子热运动平均动能大小的标志,这是温度的微观含义。2分子势能分子间存在着互相作用力,因此分子间具有由它们的相对位置决定的势能,这就是分子势能。假设分子间间隔约为 10-10m 数量级时,分子的作用力的合力为零,此间隔为 r0。当分子间隔小于 r0 时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的间隔必须抑制斥力做功,因此,分子势能随分子间间隔的减小而增大。这种情形与弹簧被压缩时
6、弹性势能增大是相似的。如图 1 中弹簧压缩,弹性势能 Ep 增大。假设分子间间隔大于 r0 时,分子间的互相作用表现为引力,要增大分子间的间隔必须抑制引力做功,因此,分子势能随分子间的间隔增大而增大。这种情况与弹簧被拉伸时弹性势能增大是相似的。如图 1 中弹簧拉伸,Ep 增大。从以上两种情况综合分析,分子间间隔以 r0 为数值基准,r 不管减小或者者增大,分子势能都增大。所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点。假设分子间间隔是无限远时,取分子势能为零值,分子间间隔从无限远逐渐减少至 r0 以前过程,分子间的作用力表现为引力,而且间隔减少,分子引力做正功,分子势能不断减小,其数值将比零还小为负
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