大学物理(下)40学时期末复习.ppt
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1、大学物理(下)40学时期末复习一、理想气体的状态方程一、理想气体的状态方程(91)(92)普适气普适气体常量体常量气体的气体的摩尔数摩尔数阿伏伽德罗常量阿伏伽德罗常量单位体积内的分子数,单位体积内的分子数,分子数密度分子数密度玻尔兹曼常量玻尔兹曼常量第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论2021/5/222二、理想气体压强和温度公式二、理想气体压强和温度公式分子的平均平动动能分子的平均平动动能理想气体的理想气体的压强公式压强公式理想气体的理想气体的温度公式温度公式第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论2021/5/2234三、能量均分定理三、能量均分定理分子种类分子种类平动自由度平动自
2、由度(t)转动自由度转动自由度(r)总自由度总自由度(i=t+r)单原子分子单原子分子刚性双原子分子刚性双原子分子刚性多原子分子刚性多原子分子 3 0 3 3 2 5 3 3 61.1.刚性分子自由度刚性分子自由度第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论2021/5/2245三、能量均分定理三、能量均分定理平衡态下,每个自由度上都具有相同的平均动能平衡态下,每个自由度上都具有相同的平均动能 能量按自由度均分定理(能量均分定理)能量按自由度均分定理(能量均分定理)2.2.能量均分定理能量均分定理3.3.分子的平均总动能分子的平均总动能对于刚性分子对于刚性分子分子种类分子种类1个分子平均总动能个
3、分子平均总动能单原子分子单原子分子刚性双原子分子刚性双原子分子刚性多原子分子刚性多原子分子第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论2021/5/2256三、能量均分定理三、能量均分定理4.4.理想气体的内能理想气体的内能1 1个个气体分子的内能气体分子的内能一定质量理想气体的内能一定质量理想气体的内能1 1mol 理想气体的内能理想气体的内能分子种类分子种类理想气体的内能理想气体的内能单原子分子单原子分子刚性双原子分子刚性双原子分子刚性多原子分子刚性多原子分子第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论2021/5/2267四、速率分布律四、速率分布律表示表示速率分布在速率分布在 附近单位速率
4、区间内的分附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比子数占总分子数的百分比,称,称速率分布函数速率分布函数。速率分布在速率分布在 间隔内的分子数间隔内的分子数dN 占总分子数占总分子数N的百分比的百分比表示表示 归一化条件归一化条件速率分布在速率分布在 间隔内的分子数占总分子数的百分比可表示为间隔内的分子数占总分子数的百分比可表示为其平均值为其平均值为如某个物理量是关于速率如某个物理量是关于速率 的函数的函数 ,如,如第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论2021/5/2278四、速率分布律四、速率分布律三种统计速率三种统计速率1.最概然速率(最概然速率()2.平均速率平均速率()3.方
5、均根速率方均根速率()第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论2021/5/2289五、气体分子的平均碰撞频率和平均自由程五、气体分子的平均碰撞频率和平均自由程1.1.平均碰撞频率平均碰撞频率2.2.平均自由程平均自由程与分子的有效直径的平方、分子数密度成反比,与分子的有效直径的平方、分子数密度成反比,但与平均速率无关。但与平均速率无关。当温度一定时当温度一定时,平均自由程与气体压强成反比。平均自由程与气体压强成反比。第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论2021/5/22910温度温度,速率大的分子数,速率大的分子数同一气体不同温度下速率分布比较同一气体不同温度下速率分布比较同一温度下
6、不同种气体速率分布同一温度下不同种气体速率分布比较比较分子质量越小,速率大的分子数分子质量越小,速率大的分子数越多越多第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论2021/5/221011P148.2 容器内有容器内有 M=2.66kg 的刚性分子理想气体氢气,已知其内的刚性分子理想气体氢气,已知其内能是能是 ,求:,求:(1)气体分子的总平均平动动能;气体分子的总平均平动动能;(2)气体分气体分子的平均平动动能;子的平均平动动能;(3)气体温度。气体温度。解解 (1)氢气是双原子分子,自由度氢气是双原子分子,自由度i=5,平动自由度,平动自由度t=3平均平动动能总和平均平动动能总和 (2)容器
7、内氧气的摩尔分子数为容器内氧气的摩尔分子数为 分子的平均平动动能分子的平均平动动能 (3)第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论2021/5/2211P148.3 体积为体积为V 的房间与大气相通,大气压强为的房间与大气相通,大气压强为p0,开始时室内,开始时室内与室外温度均为与室外温度均为T0,现使室内温度降为,现使室内温度降为T,则房中气体内能的增量,则房中气体内能的增量是多少?摩尔数的增量是多少?是多少?摩尔数的增量是多少?解解 设初态房中气体质量为设初态房中气体质量为M0,末态质量为,末态质量为M,室内与大,室内与大气相通,故过程中压强不变气相通,故过程中压强不变(2)摩尔数的增量
8、)摩尔数的增量(1)内能的增量内能的增量初态初态末态末态12第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论2021/5/2212P148.4 若对一容器中的刚性分子理想气体进行压缩,并同时对它若对一容器中的刚性分子理想气体进行压缩,并同时对它加热,当气体温度从加热,当气体温度从 升高到升高到 时,其体积减少为二分之一,时,其体积减少为二分之一,求下列各量变化前后之比:求下列各量变化前后之比:(1)压强;压强;(2)分子的平均动能;分子的平均动能;(3)方方均根速率。均根速率。解解 (1)根据理想气体状态方程根据理想气体状态方程 得得(2)13第九章第九章 气体分子动理论气体分子动理论(3)2021
9、/5/221314一、内能一、内能 功功 热量热量第十章第十章 热力学基础热力学基础理想气体的内能理想气体的内能体积功体积功热量热量二、热力学第一定律二、热力学第一定律做功和热传递都可以改变系统内能。做功和热传递都可以改变系统内能。2021/5/221415三、理想气体的等值过程三、理想气体的等值过程第十章第十章 热力学基础热力学基础1.1.等体过程等体过程气体对外不做功气体对外不做功2.2.等温过程等温过程内能保持不变内能保持不变3.3.等压过程等压过程气体对外做功气体对外做功 2021/5/221516三、理想气体的热熔三、理想气体的热熔第十章第十章 热力学基础热力学基础理想气体理想气体对
10、理想气体对理想气体定义定义比热容比比热容比或或绝热比绝热比1.1.气体摩尔热熔气体摩尔热熔2.2.定体摩尔热熔定体摩尔热熔3.3.定压摩尔热熔定压摩尔热熔2021/5/221617四、绝热过程四、绝热过程第十章第十章 热力学基础热力学基础绝热过程方程:绝热过程方程:2021/5/221718第十章第十章 热力学基础热力学基础过程方程过程方程功功热量热量内能增量内能增量等体等体过程过程等压等压过程过程等温等温过程过程绝热绝热过程过程理想气体等值过程和绝热过程的有关公式理想气体等值过程和绝热过程的有关公式2021/5/221819五、循环过程五、循环过程第十章第十章 热力学基础热力学基础 E=0正
11、循环正循环逆循环逆循环六、卡诺循环六、卡诺循环两个两个等温过程等温过程、两个、两个绝热过程绝热过程 T1 1、T2 2分别是高温热源和低温热源的温度分别是高温热源和低温热源的温度致冷系数致冷系数开尔文表述:开尔文表述:不可能制成一种不可能制成一种循环动作循环动作的热机,只从的热机,只从单一热源单一热源吸取吸取热量,使之完全变成有用的功而热量,使之完全变成有用的功而不引起其他变化不引起其他变化。克劳修斯表述:克劳修斯表述:热量不可能热量不可能自动地自动地从低温物体传向高温物体。从低温物体传向高温物体。七、热力学第二定律七、热力学第二定律2021/5/221920一、简谐振动的运动学一、简谐振动的
12、运动学第十一章第十一章 机械振动机械振动简谐振动表达式简谐振动表达式1.1.振幅振幅A2.2.周期周期T(s)3.3.频率频率(Hz)反映振动系统能量的多少反映振动系统能量的多少4.4.位相位相决定振动物体运动状态决定振动物体运动状态5.5.初相初相决定振动物体最初的运动状态决定振动物体最初的运动状态2021/5/222021二、旋转矢量二、旋转矢量第十一章第十一章 机械振动机械振动 结论:结论:旋转矢量的端点在旋转矢量的端点在x轴上投轴上投影点的运动,就表示影点的运动,就表示简谐运动简谐运动;矢量端点的速度在矢量端点的速度在x轴上的投影等轴上的投影等于简谐振动的于简谐振动的速度速度;矢量端点
13、的向心加速度在矢量端点的向心加速度在x轴上的轴上的投影等于简谐振动的投影等于简谐振动的加速度加速度。旋转矢量旋转矢量2021/5/222122三、相位关系三、相位关系第十一章第十一章 机械振动机械振动若若则说振动则说振动x2 2比振动比振动x1 1超前。超前。若若则说振动则说振动x2 2比振动比振动x1 1滞后。滞后。x2 2、x1 1振动同相位振动同相位x2 2、x1 1振动反相位振动反相位两个重要特例两个重要特例同相位同相位 反相位反相位2021/5/222223四、振幅、初相位的确定四、振幅、初相位的确定第十一章第十一章 机械振动机械振动取决于初始条件取决于初始条件.决定于系统的固有属性
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