理学类分子物理学基础优秀PPT.ppt
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1、理学类分子物理学基理学类分子物理学基础础你现在浏览的是第一页,共53页 一一 能从宏观和统计意义上理解压强、温度等能从宏观和统计意义上理解压强、温度等 概念概念。了解了解了解系统的宏观性质是微观运动的统计表现了解系统的宏观性质是微观运动的统计表现,了,了解统计方法。解统计方法。二二 掌握掌握分子平均能量按自由度均分原理,会计算理分子平均能量按自由度均分原理,会计算理想气体的内能。想气体的内能。教学基本要求教学基本要求 三三 理解理解麦克斯韦速度分布律、速率分布函数曲线的物麦克斯韦速度分布律、速率分布函数曲线的物理意义,理解理意义,理解“三种速率三种速率”的意义和求法,了解玻尔兹曼能的意义和求法
2、,了解玻尔兹曼能量分布律。量分布律。四四 了解了解物质中三种迁移现象的概念、宏观规律等。物质中三种迁移现象的概念、宏观规律等。五五 了解了解液体的表面现象。液体的表面现象。第四章第四章 分子物理学基础分子物理学基础你现在浏览的是第二页,共53页2 气体的物态参量气体的物态参量(宏观量宏观量)一、热力学系统一、热力学系统1 系统与环境系统与环境第一节第一节 理想气体的压强和温度理想气体的压强和温度3 平平 衡衡 态态 一定量的气体,一定量的气体,在不受外在不受外界的影响下界的影响下,经过一定的时间经过一定的时间,系统达到一个稳定的系统达到一个稳定的,宏观性宏观性质不随时间变化的状态称为平质不随时
3、间变化的状态称为平衡态衡态.(理想状态)(理想状态)真真 空空 膨膨 胀胀 气体压强气体压强 体积体积 温度温度你现在浏览的是第三页,共53页平衡态的特点平衡态的特点*1)单一性(单一性(处处相等)处处相等);2)物态的物态的稳定性稳定性 与时间无关;与时间无关;3)自发过程的终点;自发过程的终点;4)热动平衡(有别于力平衡)热动平衡(有别于力平衡).第一节第一节 理想气体的压强和温度理想气体的压强和温度你现在浏览的是第四页,共53页 物态方程:理想气体平衡态宏观参量间的函数关物态方程:理想气体平衡态宏观参量间的函数关系系.摩尔气体常量摩尔气体常量对一定质量对一定质量的同种气体的同种气体理想气
4、体理想气体物态方程物态方程理想气体宏观定义理想气体宏观定义:遵守三个实验定律的气体:遵守三个实验定律的气体.理想气体物态方程理想气体物态方程第一节第一节 理想气体的压强和温度理想气体的压强和温度你现在浏览的是第五页,共53页第一节第一节 理想气体的压强和温度理想气体的压强和温度二、理想气体的微观模型二、理想气体的微观模型 1 分子可视为质点;分子可视为质点;线度线度 间距间距 ;2 除碰撞瞬间除碰撞瞬间,分子间无相互作用力;分子间无相互作用力;4 分子的运动遵从经典力学的规律分子的运动遵从经典力学的规律 3 弹性质点(碰撞均为完全弹性碰撞);弹性质点(碰撞均为完全弹性碰撞);你现在浏览的是第六
5、页,共53页2)分子各方向运动概率均等分子各方向运动概率均等分子运动速度分子运动速度热动平衡的统计假设:热动平衡的统计假设:1)分子按位置的分布是均匀的分子按位置的分布是均匀的 第一节第一节 理想气体的压强和温度理想气体的压强和温度各方向运动各方向运动概概率均等率均等 方向速度平方的平均值方向速度平方的平均值你现在浏览的是第七页,共53页三、理想气体的压强公式三、理想气体的压强公式第一节第一节 理想气体的压强和温度理想气体的压强和温度单个单个分子分子对器壁的冲量:对器壁的冲量:单个单个分子在分子在 时间内对器壁的冲量:时间内对器壁的冲量:设设 边长为边长为 的的立方体中有立方体中有 N 个全同
6、的质量为个全同的质量为 m 的气体分子,的气体分子,推导推导壁面所受压强壁面所受压强 .N 个个分子对器壁的平均冲力:分子对器壁的平均冲力:气体压强气体压强你现在浏览的是第八页,共53页 统计关系式统计关系式压强的物理压强的物理意义意义宏观可测量量宏观可测量量微观量的统计平均值微观量的统计平均值 压强的微观实质。压强的微观实质。压强是大量分子对时间、对面积的统计平均结果压强是大量分子对时间、对面积的统计平均结果。压强公式不能直接用实验验证。压强公式不能直接用实验验证。分子平均平动动能分子平均平动动能第一节第一节 理想气体的压强和温度理想气体的压强和温度你现在浏览的是第九页,共53页玻尔兹曼常数
7、玻尔兹曼常数宏观可测量量宏观可测量量微观量的统计平均值微观量的统计平均值分子平均平动动能分子平均平动动能 第一节第一节 理想气体的压强和温度理想气体的压强和温度四、理想气体的温度四、理想气体的温度阿伏伽德罗定律阿伏伽德罗定律温度温度 T 的物理的物理意义:意义:1)温度是分子平均平动动能的量度;温度是分子平均平动动能的量度;2)温度是大量分子的集体表现,个别分子无意义。温度是大量分子的集体表现,个别分子无意义。3)同一温度下,各种气体分子平均平动动能均相等。同一温度下,各种气体分子平均平动动能均相等。你现在浏览的是第十页,共53页(A)温度相同、压强相同。)温度相同、压强相同。(B)温度、压强
8、都不同。)温度、压强都不同。(C)温度相同,但氦气的压强大于氮气的压强)温度相同,但氦气的压强大于氮气的压强.(D)温度相同,但氦气的压强小于氮气的压强)温度相同,但氦气的压强小于氮气的压强.解解 一瓶氦气和一瓶氮气密度相同,分子平均平动动一瓶氦气和一瓶氮气密度相同,分子平均平动动能相同,而且它们都处于平衡状态,则它们能相同,而且它们都处于平衡状态,则它们讨讨 论论第一节第一节 理想气体的压强和温度理想气体的压强和温度你现在浏览的是第十一页,共53页 例例 理想气体体积为理想气体体积为 V,压强为,压强为 p,温度为,温度为 T,一一个分子个分子 的质量为的质量为 m,k 为玻尔兹曼常量,为玻
9、尔兹曼常量,R 为摩尔气体为摩尔气体常量,则该理想气体的分子数为:常量,则该理想气体的分子数为:(A)(B)(C)(D)解解第一节第一节 理想气体的压强和温度理想气体的压强和温度你现在浏览的是第十二页,共53页一一、自由度数、自由度数 第二节第二节 能量按自由度均分原理能量按自由度均分原理决定一个物体空间位置所需要的独立坐标数。决定一个物体空间位置所需要的独立坐标数。单单原子分子原子分子单原子分子的平均能量单原子分子的平均能量你现在浏览的是第十三页,共53页 刚刚性性双双原子分子原子分子分子平均平动动能分子平均平动动能分子平均转动动能分子平均转动动能第二节第二节 能量按自由度均分原理能量按自由
10、度均分原理你现在浏览的是第十四页,共53页分子平均振动能量分子平均振动能量分子平均能量分子平均能量非刚性分子平均能量非刚性分子平均能量*C 非非刚性刚性双双原子分子原子分子第二节第二节 能量按自由度均分原理能量按自由度均分原理你现在浏览的是第十五页,共53页 自由度数目自由度数目 平平动动 转转动动 振振动动单单原子分子原子分子 3 0 3双双原子分子原子分子 3 2 5多多原子分子原子分子 3 3 6刚性刚性分子能量自由度分子能量自由度分子分子自由度自由度平动平动转动转动总总第二节第二节 能量按自由度均分原理能量按自由度均分原理你现在浏览的是第十六页,共53页三三 理想气体的内能理想气体的内
11、能 理想气体的内能理想气体的内能:分子动能和分子内原子间的势:分子动能和分子内原子间的势能之和能之和.1mol 理想气体的内能理想气体的内能 二二 能量均分定理(玻尔兹曼假设)能量均分定理(玻尔兹曼假设)气体处于平衡态时,分子任何一个自由度的平气体处于平衡态时,分子任何一个自由度的平均能量都相等,均为均能量都相等,均为 ,这就是,这就是能量按自由度能量按自由度均分定理均分定理.分子的平均能量分子的平均能量第二节第二节 能量按自由度均分原理能量按自由度均分原理你现在浏览的是第十七页,共53页 理想气体的内能理想气体的内能 理想气体内能变化理想气体内能变化 定容摩尔热容定容摩尔热容 定压摩尔热容定
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