现代物理化学电子教案-湖南大学-1[1].5-统计热力学的应用教学教材.ppt
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1、现代物理化学电子教案-湖南大学-11.5-统计热力学的应用1.2 1.2 单原子分子气体热力学能及热容单原子分子气体热力学能及热容结论与实验结果基本上一致结论与实验结果基本上一致1.3 1.3 单原子分子气体热力学熵单原子分子气体热力学熵Sackur-Tetrode公式用来计算理想气体的平动熵公式用来计算理想气体的平动熵可得到恒压下一摩尔理想气体温度由可得到恒压下一摩尔理想气体温度由T1变化至变化至T2的熵变:的熵变:这一结论与经典热力学中这一结论与经典热力学中 的结果一致的结果一致试计算试计算1000K和和p=105压力下氟原子的压力下氟原子的(1)摩尔热力学能;摩尔热力学能;(2)恒容热容
2、;恒容热容;(3)摩尔熵。摩尔熵。解解(1)摩尔热力学能摩尔热力学能Ut,m-U0,t,m(2)恒容热容恒容热容Cv,m(3)摩尔熵摩尔熵Syt,m统计热力学应用一统计热力学应用一2 2 双原子及线性多原子气体双原子及线性多原子气体 双原子及线性多原子气体除了三个双原子及线性多原子气体除了三个平动自由度之外,还有二个转动自由度平动自由度之外,还有二个转动自由度和和(3n-5)(3n-5)个振动自由度(暂不考虑电子个振动自由度(暂不考虑电子配分函数贡献)。它们相应的配分函数配分函数贡献)。它们相应的配分函数 如下:如下:2.1 2.1 双原子及线性多原子气体转动能双原子及线性多原子气体转动能 转
3、动恒容热容转动恒容热容2.2 2.2 双原子及线性多原子气体振动能双原子及线性多原子气体振动能 T时,时,与经典理论与经典理论所得结果相同所得结果相同则则Cv,v,mR振动恒容热容:振动恒容热容:2.3 2.3 双原子及线性多原子气体振动热容双原子及线性多原子气体振动热容 上式当上式当T时,时,例例6已知已知F2核间平衡距离核间平衡距离re=1.41x1010m,振动特征频率,振动特征频率=2.676x1013s-1。试计算。试计算1摩尔气体在摩尔气体在298.15K和和105Pa下的下的(1)平动熵;平动熵;(2)转动熵;转动熵;(3)振动熵和振动熵和(4)总熵值。总熵值。解先计算转动惯量解
4、先计算转动惯量I(1)(2)(3)(4)由此可以看出:在常温下总熵值中平动熵最大,转动熵其次,振动熵最小。统计热力学应用一统计热力学应用一 3 3 非线型多原子分子气体非线型多原子分子气体配分函数:配分函数:转动能转动能3.13.1非线型多原子分子气体转动能及转动热容非线型多原子分子气体转动能及转动热容转动恒容热容转动恒容热容3.2 3.2 非线型多原子分子气体转动熵非线型多原子分子气体转动熵转动熵转动熵298.15K时3.3 3.3 非线型多原子分子气体振动非线型多原子分子气体振动非线性多原子分子具有非线性多原子分子具有3N-6个振动自由度,每一振个振动自由度,每一振动自由度的配分函数、动自
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