物体的内能改变内能的两种方式.ppt
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1、物体的内能改变内能的两种方式现在学习的是第1页,共11页二、重点、难点分析二、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距离关系、热传递与功的关系)。系、分子势能与分子之间距离关系、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;区分温度、内能、热量三个物理量是教学上的一个难点;分子势能随分子间距离变化的势能曲线是教学上的另一难点。分子势能随分子间距离变化的势能曲线是教
2、学上的另一难点。三、教具三、教具1压缩气体做功,气体内能增加的演示实验: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。圆形玻璃筒、活塞、硝化棉。2幻灯及幻灯片,展示分子间势能随分子间距离变化而变幻灯及幻灯片,展示分子间势能随分子间距离变化而变化的曲线。化的曲线。现在学习的是第2页,共11页四、主要教学过程四、主要教学过程(一)引入新课(一)引入新课n我们知道做机械运动的物体具有机械能,那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。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另一方面,我们又知道热现象是大量分子
3、做无规律热运动产生的。那么热运动的能量与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?这是今天大量的无规律运动有什么关系呢?这是今天学习的问题。学习的问题。现在学习的是第3页,共11页(二)教学过程的设计(二)教学过程的设计n1分子的动能、温度分子的动能、温度n物体内大量分子不停息地做无规则热运动,对于每个分子来说都有无规则运动的动能。由于物体内各个分子的物体内大量分子不停息地做无规则热运动,对于每个分子来说都有无规则运动的动能。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则运动的结果,所以研究个别分速率大小不同,因此,各个分子
4、的动能大小不同。由于热现象是大量分子无规则运动的结果,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,这个平均值叫做分子热运动的平均动能。出来,这个平均值叫做分子热运动的平均动能。n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,布朗运动越激烈,扩散也加快。依照分子动理论,这说明温度升高后分子无规则运动加剧。用朗运动越激烈,扩散也加快。依照
5、分子动理论,这说明温度升高后分子无规则运动加剧。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。如果温度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。如果温度降低,说明分子热运动的平均动能减小。降低,说明分子热运动的平均动能减小。因此因此从分子动理论观点来看,温度是物体分子热运动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。的平均动能的标志。“标志标志”的含义是指物体温度升高或降低,表示了物体内部大量分子热运动的含义是指物体温度升高或降低,表示了物体内部大量分子热运动的平均动能增大或减小。温度不变,就表示了分子热运动的平均动能不
6、变。的平均动能增大或减小。温度不变,就表示了分子热运动的平均动能不变。其他宏观物理量如其他宏观物理量如时间、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子的时间、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子的平均动能。平均动能。n 另一方面,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,对于个别分子或几十个、几百个分子热运动的动能大小与温度是没有关系的。或几十个、几百个分子热运动的动能大小与温度是没有关系的。n 我们知道,我们知道,温度这个物理量在宏
7、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。能大小的标志,这是温度的微观含义。现在学习的是第4页,共11页2分子势能分子势能n分子间存在着相互作用力,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。分子间存在着相互作用力,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。n如果分子间距离约为如果分子间距离约为10-10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0。n当分子距离小于当分子距离小于r0时,分子间的
8、作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大。这种情形与弹簧被压缩时弹性势能增大是相似的。因此,分子势能随分子间距离的减小而增大。这种情形与弹簧被压缩时弹性势能增大是相似的。如图如图1中弹簧压缩,弹性势能中弹簧压缩,弹性势能Ep增大增大n如果分子间距离大于如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间的距离增大而增大。这种情况与弹簧被拉伸时弹性势能力做功,因
9、此,分子势能随分子间的距离增大而增大。这种情况与弹簧被拉伸时弹性势能增大是相似的。如图增大是相似的。如图1中弹簧拉伸,中弹簧拉伸,Ep增大。增大。n从以上两种情况综合分析,分子间距离以从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大。所不论减小或增大,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。如果分子间距离是无限远时,取分子势能为零值,以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点。如果分子间距离是无限远时,取分子势能为零值,分子间距离从无限远逐渐减少至分子间距离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,而且距离减少,分子
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