热力学第四章气体内的输运过程教学提纲.ppt
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1、热力学第四章气体内的输运过程4.1气体分子的平均自由程(mean free path)1.1.分子碰撞分子碰撞分子相互作用的过程。a.频繁地与其他分子相碰撞,分子的实际运动路径是曲折无规的。b.正是碰撞,使得气体分子能量按自由度均分。c.在气体由非平衡态过渡到平衡态中起关键作用。d.气体速度按一定规律达到稳定分布。e.利用分子碰撞,可探索分子内部结构和运动规律。f.在研究分子碰撞规律时,可把气体分子看作无吸引力的有效直径(两分子质心间最小距离平均值)为d的刚球。12/13/20222崎山苑工作室2.2.平均自由程平均自由程 平均碰撞频率平均碰撞频率平均自由程:在一定的宏观条件下,一个气体分子
2、在连续两次碰撞间可能经过的各段自 由路程的平均值,用 表示。平均碰撞频率:在一定的宏观条件下,一个气体分 子在单位时间内受到的平均碰撞次 数,用 表示。若 运动过程中,分子运动平均速度为则分子运动平均自由程为线度 10-8m12/13/20223崎山苑工作室平均自由程和碰撞频率的大小反映了分子间碰撞的频繁程度。在分子的平均速率一定的情况下,分子间的碰撞越频繁,则碰撞频率越大,平均自由程越小。平均自由程和碰撞频率的大小是由气体的性质和状态决定的。12/13/20224崎山苑工作室l 平均自由程平均自由程 和和平均碰撞频率平均碰撞频率 的计算的计算假设:其他分子静止不动,只有分子假设:其他分子静止
3、不动,只有分子A在它们在它们之间以平均相对速率之间以平均相对速率 运动。运动。设想:跟踪分子设想:跟踪分子A,看其在一段时间,看其在一段时间 t内与多少内与多少分子相碰分子相碰分子分子A的运动轨迹为一折线的运动轨迹为一折线以以A的中心运动轨迹为轴线,的中心运动轨迹为轴线,以分子有效直径以分子有效直径d为半径,为半径,作一曲折圆柱体。凡中心作一曲折圆柱体。凡中心在此圆柱体内的分子都会在此圆柱体内的分子都会与与A相碰。相碰。12/13/20225崎山苑工作室在在 t 内,内,A所走过的路程为所走过的路程为 ,相应圆柱体的相应圆柱体的体积为体积为 ,设气体分子数密度为设气体分子数密度为n。则。则中心
4、在此圆柱体内的分子总数,亦即在中心在此圆柱体内的分子总数,亦即在 t时间时间内与内与A相碰的分子数为相碰的分子数为 。圆柱体的截面积为圆柱体的截面积为 ,叫做分子的碰撞截面。,叫做分子的碰撞截面。=d2平均碰撞频率为平均碰撞频率为12/13/20226崎山苑工作室平均自由程与平均平均自由程与平均速率无关,与分子有效直速率无关,与分子有效直径及径及分子数密度有关分子数密度有关。平均自由程为平均自由程为(mean free path)在标准状态下,多数气体平均自由程在标准状态下,多数气体平均自由程 10-8m,只有氢气约为只有氢气约为10-7m。一般。一般d10-10m,故,故 d。可求得可求得
5、109/秒。秒。每秒钟一个分子竟发生几十亿次碰撞!每秒钟一个分子竟发生几十亿次碰撞!12/13/20227崎山苑工作室 解解:按气体分子算术平均速率公式按气体分子算术平均速率公式 算得算得按公式按公式 p=nkT 可知单位体积中分子数为可知单位体积中分子数为例题例题 求氢在标准状态下,在求氢在标准状态下,在1s 内分子的平均碰撞内分子的平均碰撞次数。已知氢分子的有效直径为次数。已知氢分子的有效直径为2 10-10m。12/13/20228崎山苑工作室即在标准状态下,在即在标准状态下,在 1 s 内分子的平均碰撞次数约内分子的平均碰撞次数约有有 80 亿次。亿次。因此因此12/13/20229崎
6、山苑工作室即在标准状态下,在即在标准状态下,在 1 s 内分子的平均碰撞次数约内分子的平均碰撞次数约有有 80 亿次。亿次。因此因此12/13/202210崎山苑工作室4.2输运过程的宏观规律最简单的最简单的非平衡态问题非平衡态问题:不受外界干扰时,系统自发地:不受外界干扰时,系统自发地从非平衡态向物理性质均匀的平衡态过渡过程从非平衡态向物理性质均匀的平衡态过渡过程-输运过程输运过程。系统各部分的物理性质,如流速、温度或密度系统各部分的物理性质,如流速、温度或密度不均匀时,系统处于不均匀时,系统处于非平衡态非平衡态。非平衡态问题是至今没有完全解决的问题,理非平衡态问题是至今没有完全解决的问题,
7、理论只能处理一部分,另一部分问题还在研究中。论只能处理一部分,另一部分问题还在研究中。介绍三种介绍三种输运过程的基本规律:输运过程的基本规律:粘滞(内摩擦)粘滞(内摩擦)热传导热传导扩散扩散12/13/202211崎山苑工作室现象:现象:A 盘自由,盘自由,B 盘由电机盘由电机 带动而转动,慢慢带动而转动,慢慢 A 盘盘 也跟着转动起来。也跟着转动起来。解释:解释:B 盘转动因摩擦作用力带盘转动因摩擦作用力带 动周围的空气层,这层又动周围的空气层,这层又 带动邻近层,直到带动带动邻近层,直到带动A 盘。盘。这种相邻的流体之间因速度不同,引起的这种相邻的流体之间因速度不同,引起的相互作用力称为相
8、互作用力称为内摩擦力内摩擦力,或,或粘滞力粘滞力。1.粘滞现象粘滞现象BA12/13/202212崎山苑工作室实验证明:实验证明:流速不均匀,沿流速不均匀,沿 z 变化(或有梯度)变化(或有梯度),流速梯度流速梯度不同流层之间有粘滞力不同流层之间有粘滞力f。xzu=u(z)设,设,dS 的上层面上流体对的上层面上流体对下层面上流体的粘滞力为下层面上流体的粘滞力为 df,反作用为反作用为 df,这一对力满足,这一对力满足牛顿第三定律。牛顿第三定律。流速大的流层带动流速小流速大的流层带动流速小的流层,流速小的流层后拖流的流层,流速小的流层后拖流速大的流层。速大的流层。12/13/202213崎山苑
9、工作室 A,B 为两筒,为两筒,C 为悬丝,为悬丝,M 为镜面;为镜面;A 保持恒定转速,保持恒定转速,B 会会跟着转一定角度,大小可通过跟着转一定角度,大小可通过 M 来测定,从而知道粘性力大小,来测定,从而知道粘性力大小,流速梯度及面积可测定,故粘度流速梯度及面积可测定,故粘度可测。可测。实验实验测定测定12/13/202214崎山苑工作室2.热传导现象热传导现象 物体内各部分温度不均匀时,将有热量由温度较高物体内各部分温度不均匀时,将有热量由温度较高处传递到温度较低处,这种现象叫做处传递到温度较低处,这种现象叫做热传导现象热传导现象 设沿设沿 z 方向温度梯度最大,方向温度梯度最大,实验
10、指出,单位时间内,通过实验指出,单位时间内,通过垂直于垂直于z 轴的某指定面传递的热轴的某指定面传递的热量与该处的温度梯度成正比,量与该处的温度梯度成正比,与该面的面积成正比,即:与该面的面积成正比,即:负号负号“-”“-”表示热从温度高处向温度低处传递,表示热从温度高处向温度低处传递,为导热系数。为导热系数。12/13/202215崎山苑工作室3.扩散现象扩散现象两种物质混合时,如果其中一种物质在各两种物质混合时,如果其中一种物质在各处的密度不均匀,这种物质将从密度大的地方处的密度不均匀,这种物质将从密度大的地方向密度小的地方散布,这种现象叫向密度小的地方散布,这种现象叫扩散现象扩散现象 设
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- 关 键 词:
- 热力学 第四 气体 输运 过程 教学 提纲
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