普通物理热学部分知识总结.docx
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1、 普通物理热学部分知识总结 一般物理 热学局部学问总结 状态参量:描述物体状态的变量。 气体压强:气体作用在容器壁单位面积上的指向器壁的垂直作用力,是气体分子对器壁碰撞的宏观表现。压强是个统计平均量。 温度:宏观上表示物体的冷热程度,本质与物质分子运动亲密相关。温度的不同反映物质内局部子运动猛烈程度不同。气体的温度是气体分子平均平动动能的量度。 热平衡:当整个气体处于匀称温度之下并且与四周温度一样,气体就处于热平衡之中。力平衡:当整个气体在外场不存在时处于匀称压强之下,气体就处于力平衡之中。化学平衡:当整个气体化学成份到处匀称,气体就处于化学平衡之中。(密度)热力学平衡:气体处于热平衡,力学平
2、衡与化学平衡之中。 热动平衡:考虑气体中热运动的存在,气体的热力学平衡状态称为热动平衡。 平衡过程:状态变化进展得非常缓慢,使所经受的一系列中间状态,都无限接近平衡状态的抱负过程。 抱负气体状态方程的条件:一般气体,密度不太高,压强不太大(与大气压比拟)和温度不太低(与室温度比拟)。 分子热运动:大量分子的无规章运动,其根本特征是分子的永恒运动和频繁相互碰撞。 抱负气体的微观模型:气体被看作是自由地,无规章地运动着的弹性球分子的集合 抱负气体的微观模型根本特征:1气体分子的大小与气体分子间的距离相比拟,可以忽视不计2气体分子的运动听从经典力学规律3分子间相互作用力可以忽视不计 能量均分定理:气
3、体分子有i个自由度,则每个分子的平均能量都等于i/2kT气体的内能:气体分子的能量以及分子与分子之间的势能构成气体内部的总能量。抱负气体的内能只是分子各种运动能量的总和,抱负气体的内能只是温度的单值函数。 麦克斯韦速率分布适用于描述的情形:气体分子只有动能而没有势能,并且在空间各处密度一样,并在平衡态才成立。 平均碰撞次数(平均碰撞频率):1s内一个分子和其他分子碰撞的平均次数。 平均自由程:每两次碰撞间一个分子自由运动的平均路程。平均自由程与分子(有效)直径和分子数密度成反比(由分子数密度与压强和温度关系得出其与压强成反比,温度成正比)。 沾滞现象的解释:气体分子的定向动量在垂直于流速度方向
4、上向流速较小气层的净迁移。热传异现象的解释:热层和冷层温度不同而分子平均动能不同使得从热层到冷层消失热运动能量的净迁移。集中现象的解释:分子在高密度层到低密度层的分子数不同使得其从高密度气层向低密度气层发生质量的净迁移,是气体分子无规章运动的结果。 粘度与密度,平均速率和平均自由程均成正比热导率与密度,平均速度率和平均自由程均成正比集中系数与平均速率和平均自由程成正比真实气体与抱负气体区分:1分子占有肯定体积并且分子间的斥力的存在,可被压缩的空间减小且小于容器的容积2分子间引力减弱了分子施予器壁的压强而使压强减小。 热力学过程:系统从一个平衡态过渡到另一个平衡态所经过的变化历程。可分为准静态过
5、程和非静态过程,也称为平衡过程和非平衡过程。 作功:是一种系统与外界相互作用和能量交换的方式,通过宏观有规章运动来完成,属于宏观功。 传递热量:和作功不同,通过分子的无规章运动来完成,属于微观功。 系统的内能:系统中全部的分子热运动的能量和分子与分子间相互作用的势能的总和,它的转变只打算于初,末两个状态,而与所经受的过程无关,内能是系统状态的单值函数。 热力学第肯定律:外界对系统传递的热量,一局部是使系统的内能增加,另一局部是用于系统对外作功。 系统由一个状态变化到另一状态时,所作的功不仅取决于系统的初末状态,而且与系统所经受的过程有关。 等体过程:需要一系列有微小温度差的恒温热源,使气体温度
6、渐渐上升,压强增大,气体的体积保持不变。等压过程:需要一系列有微小温度差的恒温热源,使气体温度上升并保持气体内外压强不变进展膨胀。 等温过程:需要一系列有微小温度差的恒温热源,温度维持原值不变,气体膨胀对外作功。绝热过程:不与外界作热量交换,过程无限缓慢进展。 真实气体的内能:除了包含各种分子动能外,还包含分子间相互作用势能,焦耳汤姆孙试验的重要意义在于它提醒了真实所体内能中分子相互作用势能的存在。 循环(过程):物质系统经受一系列的变化过程又回以初始状态的周而复始的变化过程。经受一个循环,回到初始状态时,内能没有转变。 工作物:循环过程中的物质系统。 热机:利用工作物连续不断地把热转化为功的
7、装置。 卡诺循环:在两个温度恒定的热源(凹凸温热源)之间工作的循环过程,由两个平衡的等温过程和两个平衡的绝热过程组成,其效率只与两个热源温度有关,总小于1。 热学其次定律:1不行能制成一种循环动作的热机,只从一个热源吸取热量,使之全部变为有用的功,而其他物体不发生任何变化。2热量不行能自动从低温物体传向高温物体(方向性)。可逆过程:不仅使物体进展反向变化且四周一切也都各自回复原状的状态变化过程。 不行过程:无论用怎样方法都不能使物体和外界恢复到原来状态而不引起其它变化的过程。 过程的可逆与否和系统所经受的中间状态是否平衡亲密相关。气体快速膨胀,热量从高温物体传到低温物体,摩擦生热,都是不行逆过
8、程。 卡诺定理:1.在同样凹凸温热源之间工作的一切可逆机,不管用什么工作物,效率等于卡诺机的效率。2.在同样凹凸温热源之间工作的一切不行逆机的效率,不高于可逆机。 在一个可逆循环中,系统的熵变等于零。 自由膨胀的不行逆性,实质上反映了这个系统内部发生的过程总是由概率小的宏观状态向概率大的宏观状态进展,变即由包含微观状态数目少的宏观状态向包含微观状态数目多的宏观状态进展的。说明系统自发进展的过程总是沿着熵增加的方向进展的。 熵是分子热运动无序性或混乱性的量度,也是能量不行用程度的量度,表示系统内部能量的退化。 可逆的绝热过程是等熵过程。 在封闭系统中发生的任何不行逆过程都导致了整个系统的熵的增加
9、,系统的总熵只有在可逆过程中才是不变的。 扩展阅读:物理热学局部 物理热学局部 一、学问构造 (一)透彻理解分子运动理论的三要素。 23-1 (二)把握阿伏加德罗常数NA=6.0210mo1的含义,并能应用NA将物质的宏观量和微观量联系起来。 (三)娴熟把握热力学第肯定律E=Q+W及其应用。这要求深刻理解分子动能、分子势能、物体内能等根本概念及影响它们的因素。 (四)抱负气体的状态方程和克拉珀龙方程是解答气体问题的核心,必需加以娴熟把握并能敏捷运用。 (五)理解抱负气体三种状态图象的物理意义,并能进展三种状态图象间的等效变换。二、例题解析 例1质量肯定的物体,在温度不变条件下体积膨胀时,物体内
10、能的变化是()A.分子的平均势能增大,物体的内能必增大B.分子的平均势能减小,物体的内能必减小C.分子的平均势能不变,物体的内能不变D.以上说法均不正确 【解析】错选A:总以为物体体积膨胀,分子间距离增大,分子引力作负功,分子势能增大,所以物体内能增大。 基于分子力随分子距离的可变特性,在物体体积膨胀时,在分子间的距离由rr0增大到rr0的过程中,分子间的势能先减小,后增大。题设物体体积膨胀时,却隐藏了初始状态,毕竟体积膨胀时分子距离r在什么范围内变化没有交代,故无法推断分子势能的变化,也无法确定物体内能的物化。 综上分析,选项D正确。 例2如右图所示,有一圆筒形气缸静置在地上,气缸圆筒的质量
11、为M,活塞及手柄的质量为m,活塞截面积为S。现用手握住活塞手柄缓慢地竖直向上提,求气缸刚离地时缸内封闭气体的压强。(当时的大气压强为P0,当地的重力加速度为g,活塞缸壁的摩擦不计,活塞未脱离气缸)。 【解析】此题是一道力热综合问题,对气体是等温变化过程,对活塞、气缸是力学平衡问题,并且气缸在提离地面时,地面对其支持力为零。 欲求气缸刚离地时缸内封闭气体的压强P封气,把气缸隔离出来讨论最便利。 气缸受竖直向下的重力G缸(大小等于Mg),封闭气体竖直向下的压力 F封气(大小等于P封气S),大气竖直向上的压力F大气(大小等于P0S)。由平衡条件,有 F大气-G缸-F封气=0即P0S-Mg-P封气S=
12、0 P封气=P0- MgS例3一根内径匀称,一端封闭,另一端开口的直玻璃管,长l=100cm,用一段长h=25cm的水银柱将一局部空气封在管内,将其开口朝上竖直放置,被封住的气柱长l0=62.5cm。这时外部的大气压p0=75cmHg,环境温度t0=-23,见右图,现在使气柱温度缓慢地渐渐上升,外界大气压保持不变,试分析为保持管内被封气体具有稳定的气柱长,温度能上升的最大值,并求出这个温度下气柱的长。 【解析】这是一个关于气体在状态变化过程中,状态参量存在极值的问题,首先,对过程进展分析,当管内气体温度渐渐上升时,管内气体体积要渐渐增大,气体压强不变,pV值在增大。当上水银面升到管口时,水银开
13、头从管内排出,由于 pV=C,当管内水银开头排出后,空气柱体积增大,而压强减小,若TpV=C,管内气体将不能保持稳定长度。TpV值增大,则温度T连续上升,当pV值最大时温度最高。假如温度再上升不再满意 选取封闭气体为讨论对象,在温度上升过程中,可分成两个过程讨论。 第一过程:从气体开头升温到水银升到管口,此时气体温度为T,管的横截面积为S,此过程为等压过程,依据盖吕萨定律有: l0Sl“Sl“=所以T=T0 l0T0T其中:T0=t0+273=250Kl=75cml0=62.5cm。 代入数据解得T=300(K) 其次过程,温度到达300K时,若连续升温,水银开头溢出,设当温度上升到T时,因水
14、银溢出访水银减短了x,此过程气体的三个状态参量p、V、T均发生了变化。p1=p0+h=75+25=100(cmHg)V1=ls=7.5S T1=300K p2=(p0+h-x)=(100-x)cmHgV2=(75+x)ST2=? 依据状态方程 p1V1p2V2=则有T1T210075S(100x)(75x)S= 300T2所以T2= 11(100-x)(75+x)=-x2+x+300 2525依据数学学问得当x=12.5m时T2取得最大值,且最大值T2max=306.25K即当管内气体 温度上升到T2max=33.25时,管内气柱长为87.5cm。 例4容积V=40L的钢瓶布满氧气后,压强为p
15、=30atm,翻开钢瓶阀门,让氧气分别装到容积为V0=5L的小瓶子中去。若小瓶已抽成真空,分装到小瓶子中的气体压强均为p0=2atm,在分装过程中无漏气现象,且温度保持不变,那幺最多可能装的瓶数是多少? 【解析】此题考察玻马定律的应用和分解解决实际问题的力量。并且培育了考生全面的考虑问题的力量。 设最多可装的瓶子数为n,由波马定律有pV=p0V+np0V0 n=(pV-p0V)/(p0V0) =(3020-220)/(25)=56(瓶)在此题中应留意,当钢瓶中气体的压强值降至2个大气压时,已无法使小瓶中的气体压强到达2个大气压,即充装最终一瓶时,钢瓶中所剩气体压强为2个大气压。三、力量训练(一
16、)选择题 1.把一只质量为M的玻璃杯开口向下,当杯子一半竖直插入水中时,杯子刚好平衡,此时若使杯子再下降一小段距离,则杯子将() A.加速上浮,最终仍在原平衡位置B.加速下沉,直至水底部C.仍保持平衡D.加速下沉到某个位置又平衡 2.肯定质量的抱负气体其状态变化过程的p与V的关系如下图,该过程p-T图应是() 3.如右图所示,已知大气压强为p0=750mmHg,粗细匀称玻璃管中有A、B两段气体,被4cm长水银柱隔开,下面水银柱高为66cm,A、B两段空气柱长度各为4cm和8cm,现欲使A段气柱长度增加1cm并保持稳定,应将管渐渐竖直提高() A.9cmB.3cmC.2cmD.1cm 4.如下图
17、,一个粗细匀称的圆筒,B端用塞子塞紧,需要12N的压力才能被顶出,A 25 处有一小孔,距B端30cm,圆筒截面积S=0.8cm,外界大气压p0=10Pa.当推压活塞距B端多远时塞子将被推出,设温度保持不变() A.距B端12cmB.距B端18cmC.距B端20cmD.距B端10cm5.分子间的势能与体积的关系,正确的选项是() A.物体的体积增大,分子间的势能增加B.气体分子的距离增大,分子间的势能减小C.物体的体积增大,分子间的势能有可能增加D.物体的体积减小,分子间的势能增加 4题图6题图7题图 6.如右图所示的图中,表示查理定律内容的是() A.只有(2)B.只有(2)、(3)C.都是
18、D.只有(1)、(2)、(4)7.如下图是肯定质量的抱负气体的两条等容线a和b,假如气体由状态A等压变化到状态B,则在此变化过程中是() A.气体不对外做功,外界也不对气体做功,吸热,内能增加B.外界对气体做功,放热,内能增加C.外界对气体做功,吸热,内能增加D.气体对外做功,吸热,内能增加 8.关于内能和温度的以下说法中正确的选项是() A.物体的速度加大时,内能增加B.物体的动能削减时,温度可能增加 C.分子的动能和分子的势能的总和叫分子的内能D.物体内局部子的势能由物体的温度和体积打算9.如下图,用光滑的木塞把容器分隔成二局部A和B,当温度为0时,体积VAVB=12,当外界气温升到273
19、时,活塞() A.不动B.向右移动C.向左移动D.不能判定 10.以下数据组中,可算出阿伏加德罗常数的是()A.水分子的体积和水分子的质量B.水分子的质量和水的摩尔质量C.水的摩尔质量和水的密度D.水的摩尔质量和水分子体积 11.如下图,甲、乙两玻管两端封闭,竖直放置,室温时空气柱长度l甲上=2l甲下,1 乙上 = 1l2乙下 ,现将两玻管全都浸没在0的冰水中,则甲、乙两管中水银柱 移动方向是() A.甲向上,乙向下B.甲向下,乙向上C.甲、乙均向上D.甲、乙均向下12.如右图所示,一个开口向上的绝热容器中,有一个活塞封闭着肯定质量的抱负气体,活塞的质量以及活塞和容器壁之间的摩擦忽视不计,活塞
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