分子动理论章热力学PPT讲稿.ppt
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1、分子动理论章热力学第1页,共117页,编辑于2022年,星期五2注意事项注意事项1.成绩构成:平时成绩构成:平时20%,期中期中20%,期末,期末60%2.习题册每本习题册每本8元,第二周三元,第二周三9:0017:00在文印在文印中心(三楼)以班为单位购买。中心(三楼)以班为单位购买。3.从第三周最后一次课开始交作业,每次交两个从第三周最后一次课开始交作业,每次交两个练习。无特别通知则每周如此。练习。无特别通知则每周如此。4.从第三周开始答疑。具体时间,地点待定。从第三周开始答疑。具体时间,地点待定。5.半期考试半期考试10周左右周左右第2页,共117页,编辑于2022年,星期五3热热 学学
2、 篇篇热是人类最早发现的一种自然力,是地热是人类最早发现的一种自然力,是地球上一切生命的源泉。球上一切生命的源泉。恩格斯恩格斯第3页,共117页,编辑于2022年,星期五41、对温度的研究、对温度的研究1593年,伽利略,空气温度计的雏形。1702年,阿蒙顿,空气温度计。1724年,华伦海特,华氏温标,水银温度计。1742年,摄尔修斯、施勒默尔,摄氏温标。1854年,开尔文提出开氏温标,得到世界公认。2、热机的发展、热机的发展1695年,巴本,第一台蒸汽机。1705年,钮科门和科里,新蒸汽机。1769年,瓦特,改进了钮科门机,导致了欧洲的工业革命。热机被应用于纺织,轮船,火车等。第4页,共11
3、7页,编辑于2022年,星期五53、量热学和热传导理论的建立、量热学和热传导理论的建立 温度、热量、热容量、潜热 4、热本性说的争论、热本性说的争论热是一种物质,即热质说(热质说(伊壁鸠鲁、付里叶、卡诺)。热是物体粒子的内部运动(笛卡尔、胡克、罗蒙诺索夫,伦福德)。5、热力学第一定律热力学第一定律(迈尔、焦耳、亥姆霍兹)6、热力学第二定律热力学第二定律(克劳修斯、开尔文、玻尔兹曼)7、热力学第三定律热力学第三定律(能斯特、普朗克)第5页,共117页,编辑于2022年,星期五68、分子运动论分子运动论早期的分子运动论。克劳修斯,理想气体分子模型和压强公式,平均自由程。麦克斯韦,麦克斯韦分子速率分
4、布律。玻尔兹曼,玻尔兹曼分布律。吉布斯,统计力学。第6页,共117页,编辑于2022年,星期五7 分子物理学是从物质的微观结构出发分子物理学是从物质的微观结构出发,应用统计的方法应用统计的方法,研究微观态和研究微观态和宏观态的联系宏观态的联系,揭示宏观量的微观本质。揭示宏观量的微观本质。热力学是从能量守恒和转化的角度来研究热运动规律的热力学是从能量守恒和转化的角度来研究热运动规律的,不涉及物质不涉及物质的微观结构。它根据由观察和实验所总结出的基本规律的微观结构。它根据由观察和实验所总结出的基本规律(主要是热力主要是热力学第一定律、第二定律等学第一定律、第二定律等),用逻辑推理的方法用逻辑推理的
5、方法,研究物体的宏观性质及宏研究物体的宏观性质及宏观过程进行的方向和限度等。观过程进行的方向和限度等。热学是研究热现象的规律及其应用的学科热学是研究热现象的规律及其应用的学科,它包括分子物理它包括分子物理学和热力学两个方面。学和热力学两个方面。第7页,共117页,编辑于2022年,星期五8描述描述方法方法热学热学分类分类研究方法研究方法研究对象的研究对象的特征特征特点特点宏观宏观热力学热力学由观察和实验总结由观察和实验总结出热力学定律出热力学定律宏观量(宏观量(p、V、T)更具有可靠更具有可靠性和普遍性性和普遍性微观微观统计统计物理物理运用统计的方法,运用统计的方法,把物体的宏观性质把物体的宏
6、观性质作为微观粒子热运作为微观粒子热运动的统计平均值动的统计平均值微观量微观量(分子的(分子的m,v)揭示宏观揭示宏观现象的本质现象的本质热热 力力 学学统统 计计 物物 理理第8页,共117页,编辑于2022年,星期五9第第 7 章章(Fundamental of statistical mechanics)统计物理初步统计物理初步热热 学学(Thermodynamics)第9页,共117页,编辑于2022年,星期五107-1 7-1 热力学系统热力学系统 平衡态平衡态 宏观物体是由大量分子和原子组成的一个系统宏观物体是由大量分子和原子组成的一个系统,这个系统就称为热力这个系统就称为热力学系
7、统。学系统。与外界完全隔绝与外界完全隔绝(即与外界没有质量和能量交换即与外界没有质量和能量交换)的系统的系统,称为孤立称为孤立系统。系统。与外界没有质量交换和但有能量交换的系统与外界没有质量交换和但有能量交换的系统,称为封闭系统。称为封闭系统。与外界既有质量交换又有能量交换的系统与外界既有质量交换又有能量交换的系统,称为开放系统。称为开放系统。一一.热力学系统热力学系统二二.理想气体理想气体 严格遵守四条定律严格遵守四条定律(玻意耳定律、盖玻意耳定律、盖-吕萨克定律、查理定律和阿伏吕萨克定律、查理定律和阿伏伽德罗定律伽德罗定律)的气体的气体,称为理想气体。称为理想气体。第10页,共117页,编
8、辑于2022年,星期五11 在在不不受受外外界界影影响响(孤孤立立系系统统)的的条条件件下下,系系统统的的宏宏观观性性质质不不随随时时间间变化的状态变化的状态,称为平衡态。称为平衡态。平衡态不同于系统受恒定外界影响所达到的定态。平衡态不同于系统受恒定外界影响所达到的定态。平衡态仅指系统的宏观性质不随时间变化平衡态仅指系统的宏观性质不随时间变化,但微观上分子仍在不停但微观上分子仍在不停地运动和变化。地运动和变化。三三.平衡态平衡态四四.状态参量状态参量描述平衡态下系统宏观属性的一组独立宏观量描述平衡态下系统宏观属性的一组独立宏观量状态参量。状态参量。气体处于平衡态的标志是状态参量气体处于平衡态的
9、标志是状态参量p、V、T处处相同且不随处处相同且不随时间变化。时间变化。第11页,共117页,编辑于2022年,星期五12(7-1)单位单位:SI 压强压强 p:Pa帕斯卡帕斯卡(帕斯卡帕斯卡)。1atm=76cmHg=1.013105Pa (atmosphere)体积体积V:m3;1l=10-3 m3 温度温度T:K (T=273+t C )M:气体质量气体质量(kg);Mmol:摩尔摩尔质量质量(kg.mol-1)。普适气体恒量普适气体恒量:R=8.31 (J.mol-1.K-1)一一.理想气体状态方程理想气体状态方程7-2 7-2 理想气体的微观模型、压强和温度的统计意义理想气体的微观模
10、型、压强和温度的统计意义第12页,共117页,编辑于2022年,星期五13玻耳兹曼常量玻耳兹曼常量 k=R/No=1.3810-23 (J.K-1)R=8.31 (J.mol-1.K-1)于是理想气体状态方程又可写为于是理想气体状态方程又可写为 式中:式中:n=N/V单位体积的分子数密度。单位体积的分子数密度。m分子分子质量质量,N 气体分子数气体分子数(7-1)或或 (7-2)第13页,共117页,编辑于2022年,星期五14 例题例题7-1 估算在标准状态下,每立方厘米的空气中有多少个气体分估算在标准状态下,每立方厘米的空气中有多少个气体分子。子。解解 由公式:由公式:p=nkT,标准状态
11、标准状态:p=1atm=1.013105Pa,T=273K=2.71025(个个/m3)=2.71019(个个/cm3)第14页,共117页,编辑于2022年,星期五15 例题例题7-2 一氧气瓶的容积一氧气瓶的容积V=32l,瓶中氧气压强瓶中氧气压强p1=130atm。规定。规定瓶内氧气的压强降到瓶内氧气的压强降到p2=10atm时就得充气时就得充气,以免混入其他气体而需以免混入其他气体而需洗瓶。一车间每天需用洗瓶。一车间每天需用pd=1atm的氧气的氧气Vd=400 l,问一瓶氧气能用几天问一瓶氧气能用几天?解解 抓住:分子个数的变化,用抓住:分子个数的变化,用 pV=NkT求解。求解。使
12、用后瓶中氧气的分子个数使用后瓶中氧气的分子个数:(设使用中温度保持不变设使用中温度保持不变)每天用的氧气分子个数每天用的氧气分子个数:能用天数:能用天数:未使用前瓶中氧气的分子个数未使用前瓶中氧气的分子个数:第15页,共117页,编辑于2022年,星期五16 例题例题7-3 一长金属管下断封闭一长金属管下断封闭,上端开口上端开口,置于压强为置于压强为po的大气的大气中。今在封闭端加热达中。今在封闭端加热达T1=1000K,而另一端则达到而另一端则达到T2=200K,设温度沿,设温度沿管长均匀变化。现封闭开口端,并使管子冷却到管长均匀变化。现封闭开口端,并使管子冷却到TE=100K。计算此时管内
13、。计算此时管内气体的压强气体的压强(不计金属管的膨胀不计金属管的膨胀)。解解 初态初态(加热时加热时)是定态是定态,但不是平衡态。末态是平衡态。但不是平衡态。末态是平衡态。关键是求出管内气体的质量。关键是求出管内气体的质量。.图7-1x,L 管长管长 对对x处的气体元处的气体元(dx,dM)可视为平衡态可视为平衡态:dxxdM第16页,共117页,编辑于2022年,星期五17.图7-1xdxx,S 管横截面积管横截面积第17页,共117页,编辑于2022年,星期五18.图7-1xdxx末态末态:封闭开口端封闭开口端,并使管子冷却到并使管子冷却到TE=100K。=0.2po最后得:最后得:第18
14、页,共117页,编辑于2022年,星期五19二二.理想气体的压强和温度理想气体的压强和温度1.理想气体的微观模型理想气体的微观模型 (1)分子本身的线度与分子之间的平均距离相比可忽略不计。分子本身的线度与分子之间的平均距离相比可忽略不计。(2)分分子子之之间间距距离离很很大大,除除碰碰撞撞的的瞬瞬间间外外,可可不不计计分分子子间间的的相相互互作作用用力力;如无特殊考虑如无特殊考虑,重力也可忽略。重力也可忽略。(3)分分子子之之间间以以及及分分子子与与容容器器壁壁之之间间的的碰碰撞撞是是完完全全弹弹性性的的,即即气气体体分分子的动能不因碰撞而损失。子的动能不因碰撞而损失。(4)分分子子在在做做永
15、永不不停停息息的的热热运运动动。无无外外力力场场时时,处处于于平平衡衡态态的的气气体体分分子子在在空空间间的的分分布布是是均均匀匀的的;分分子子沿沿任任一一方方向向运运动动的的概概率率是是相相等等的,于是可作出如下统计假设:的,于是可作出如下统计假设:第19页,共117页,编辑于2022年,星期五202.理想气体的压强公式理想气体的压强公式 理想气体处于平衡态下,气体在宏观上施于器壁的压强理想气体处于平衡态下,气体在宏观上施于器壁的压强,是是大量大量分子对器壁不断碰撞的结果分子对器壁不断碰撞的结果。单位时间内与器壁单位时间内与器壁A上上单位面积单位面积碰撞碰撞的分子数的分子数,显然就是在此显然
16、就是在此斜柱体中的斜柱体中的分分子数:子数:ni ix 一个分子碰撞一次给器壁一个分子碰撞一次给器壁A的冲量:的冲量:ix ix图7-2A.2m ix 设容器内气体分子质量为设容器内气体分子质量为m,分子数密度为分子数密度为n,而单位体积中速度为而单位体积中速度为 i的分子数为的分子数为ni。现沿速度。现沿速度 i方向取一底面为单位面积、高为方向取一底面为单位面积、高为 ix的斜柱体。的斜柱体。第20页,共117页,编辑于2022年,星期五21 单位时间内与器壁单位时间内与器壁A上上单位面积单位面积碰撞的分子数:碰撞的分子数:ni ix 一个分子碰撞一次给一个分子碰撞一次给A面的冲量:面的冲量
17、:2m ix x图7-3A.ix i 这些分子单位时间内给予器壁这些分子单位时间内给予器壁A单位面积上的单位面积上的冲量就为:冲量就为:2mni ix2 对所有可能的速度求和,就得单位对所有可能的速度求和,就得单位时间内给予器壁时间内给予器壁A单位面积上的总单位面积上的总冲量:冲量:第21页,共117页,编辑于2022年,星期五22 考虑到,平均来说,考虑到,平均来说,ix 0和和 ix 0的分子各占一半。故的分子各占一半。故单位时间单位时间内给予器壁内给予器壁A单位面积上的总单位面积上的总冲量冲量,x图7-3A.ix i 单位时间内给予器壁单位时间内给予器壁A单位面积上的总单位面积上的总冲量
18、:冲量:即即单位面积上的单位面积上的平均冲力平均冲力压强为压强为:(Fix t=m x,t=1)第22页,共117页,编辑于2022年,星期五23x图7-3A.ix i所以压强:所以压强:第23页,共117页,编辑于2022年,星期五24理想气体的压强公式理想气体的压强公式:(7-3)气体分子的气体分子的平均平动动能平均平动动能令令压强:压强:第24页,共117页,编辑于2022年,星期五253.温度的统计意义温度的统计意义从以上两式消去从以上两式消去p可得分子的平均平动动能为可得分子的平均平动动能为(7-4)可见,可见,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。这就是温度的统
19、计。这就是温度的统计意义。意义。应当指出,温度是大量分子热运动的集体表现应当指出,温度是大量分子热运动的集体表现,只具有统计意只具有统计意义;对于单个分子义;对于单个分子,说它有温度是没有意义的。说它有温度是没有意义的。因因 p=nkT,第25页,共117页,编辑于2022年,星期五264.混合气体内的压强混合气体内的压强 道尔顿分压定律道尔顿分压定律 设容器内有多种气体,设容器内有多种气体,n=n1+n2+ni+nn,其中其中ni是第是第i种气种气体的分子数密度体的分子数密度,由压强公式有由压强公式有于是有于是有 p=p1+p2+pn 这就是说,这就是说,总压强等于各气体分压强之和,这就是道
20、尔顿分压定总压强等于各气体分压强之和,这就是道尔顿分压定律。律。第26页,共117页,编辑于2022年,星期五27 例题例题7-4 一容器体积一容器体积V=1m3,有有N1=11025个氧分子,个氧分子,N2=41025氮分子,混合气体的压强氮分子,混合气体的压强p=2.76 105pa,求分子的平均平动动能及混求分子的平均平动动能及混合气体的的温度。合气体的的温度。解解 由压强公式由压强公式所以所以=8.26 10-21J又又混合气体的的温度混合气体的的温度:=400K第27页,共117页,编辑于2022年,星期五28 例题例题7-5 两瓶不同种类的气体,温度、压强相同,但体积不同,则两瓶不
21、同种类的气体,温度、压强相同,但体积不同,则 (1)它们单位体积中的分子数它们单位体积中的分子数相同。相同。(2)它们单位体积中的气体质量它们单位体积中的气体质量不相同。不相同。(3)它们单位体积中的分子平动动能的总和它们单位体积中的分子平动动能的总和(p=nkT)(=mn)(Ek=nEt)相同。相同。第28页,共117页,编辑于2022年,星期五29 自由度自由度确定一个物体在空间的位置所需的独立坐标数目。确定一个物体在空间的位置所需的独立坐标数目。单原子气体分子单原子气体分子 可视为质点可视为质点,确定它在空间的位置需确定它在空间的位置需3个独立坐标,故有个独立坐标,故有3个平动个平动自由
22、度。自由度。刚性双原子气体分子刚性双原子气体分子 两原子之间成哑铃似的结构两原子之间成哑铃似的结构,确定它的质心确定它的质心,要要3个平动自由度,个平动自由度,确定连线,确定连线,要要2个转动自由度;个转动自由度;所以共有所以共有5个自由度。个自由度。C图7-4一.气体分子的自由度气体分子的自由度7-3 7-3 能量按自由度均分定理能量按自由度均分定理第29页,共117页,编辑于2022年,星期五30 确定它的质心确定它的质心,要要3个平动自由度,个平动自由度,确定连线,确定连线,要要2个转动自由度;个转动自由度;确定沿连线的振动确定沿连线的振动,要要1个振动自由度,个振动自由度,所以共有所以
23、共有6个自由度个自由度。图7-5C非刚性双原子气体分子非刚性双原子气体分子相似为弹簧哑铃似的结构相似为弹簧哑铃似的结构,多原子气体分子多原子气体分子(原子数原子数n 3)刚性刚性:6个自由度个自由度(3个平动自由度个平动自由度,3个转动自由度个转动自由度);非刚性:有非刚性:有3n个自由度个自由度,其中其中3个是平动的个是平动的,3个是转动的个是转动的,其余其余3n-6是振是振动的。动的。在在常常温温下下,不不少少气气体体可可视视为为刚刚性性分分子子,所所以以只只考考虑虑平平动动自自由由度度和和转转动动自自由由度度,但在高温时但在高温时,则要视为非刚性分子则要视为非刚性分子,还要考虑振动自由度
24、。还要考虑振动自由度。第30页,共117页,编辑于2022年,星期五31气体分子自由度小结气体分子自由度小结i=3 (单原子单原子)5 (刚性双原子刚性双原子)6 (非刚性双原子非刚性双原子)6 (刚性多原子刚性多原子(n 3)3n (非刚性多原子非刚性多原子(n 3)特别是对刚性气体分子,自由度为特别是对刚性气体分子,自由度为i=3 (单原子单原子)5 (刚性双原子刚性双原子)6 (刚性多原子刚性多原子(n 3)气体分子的自由度:气体分子的自由度:第31页,共117页,编辑于2022年,星期五32在上节中我们已得到分子的平均平动动能在上节中我们已得到分子的平均平动动能二二.能量按自由度均分定
25、理能量按自由度均分定理可见,分子的平均平动动能是均匀地分配在可见,分子的平均平动动能是均匀地分配在3个自由度上的,个自由度上的,即每个平动自由度上的平均平动动能都相等,都为即每个平动自由度上的平均平动动能都相等,都为 第32页,共117页,编辑于2022年,星期五33能量按自由度均分定理:能量按自由度均分定理:理想气体处于平衡态时理想气体处于平衡态时,其分子在每个自由度上其分子在每个自由度上的平均动能都相等,都为的平均动能都相等,都为 。设某分子有设某分子有t个平动自由度,个平动自由度,r个转动自由度,个转动自由度,s个振动自由度,个振动自由度,则该则该 分子的总自由度:分子的总自由度:i=t
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