第7章温度和气体分子动理论.ppt
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1、第二篇第二篇 热热 学学 绪言绪言 热现象的实质是大量微观分子的热运动的结果,因热现象的实质是大量微观分子的热运动的结果,因此本篇内容包括两个方面:此本篇内容包括两个方面:气体分子动理论气体分子动理论热力学基础热力学基础研究分子微观运动与宏研究分子微观运动与宏观物理量之间的关系观物理量之间的关系研究宏观的热现象研究宏观的热现象大学物理的力学部分只涉及一个宏观层次的机械运大学物理的力学部分只涉及一个宏观层次的机械运动规律,而大学物理的热学则从宏观规律和微观理论动规律,而大学物理的热学则从宏观规律和微观理论两个层次上,两个层次上,并由此构成了从宏观现象寻找微观解释,并由此构成了从宏观现象寻找微观解
2、释,用微观量的统计结果揭示宏观量本质的思想认识途径。用微观量的统计结果揭示宏观量本质的思想认识途径。这就是热学物理思想与力学物理思想的主要区别所在。这就是热学物理思想与力学物理思想的主要区别所在。热学正是沿着这样的思想认识途径建立起关于热运动热学正是沿着这样的思想认识途径建立起关于热运动的一般理论。的一般理论。以以“热动平衡热动平衡”为特点的热力学平衡态体现的统计思想;为特点的热力学平衡态体现的统计思想;热学从对状态的描述开始,热学从对状态的描述开始,以对热学量的统计性描述以对热学量的统计性描述开始取代了对力学量的确定性描述开始取代了对力学量的确定性描述,这个思想一直贯穿,这个思想一直贯穿在热
3、学理论的展开过程中。在热学理论的展开过程中。压强和温度的微观解释和分子运动随机量的统计压强和温度的微观解释和分子运动随机量的统计“集中度集中度”思想;思想;麦克斯韦速度分布和分子运动随机量的统计麦克斯韦速度分布和分子运动随机量的统计“分散度分散度”的的思想思想;热力学第一定律与能量守恒和运动转化的思想;热力学第一定律与能量守恒和运动转化的思想;热力学第三定律与绝对零度不可能达到的分子热力学第三定律与绝对零度不可能达到的分子 运动论思想;运动论思想;热力学第二定律以及熵和时间箭头方向的思想;热力学第二定律以及熵和时间箭头方向的思想;热力学三大定律的热力学三大定律的特殊特殊表达方式(否定式)表达方
4、式(否定式)玻耳兹曼玻耳兹曼麦克斯韦麦克斯韦7.17.1 微观与宏观微观与宏观微观与宏观微观与宏观一、热力学系统与外界一、热力学系统与外界热力学系统热力学系统(热力学研究的对象)(热力学研究的对象):大量微观粒子(分子、原子等)组成的宏观物体。大量微观粒子(分子、原子等)组成的宏观物体。外界外界:热力学系统以外的物体。热力学系统以外的物体。例:篮球,球内气体例:篮球,球内气体是一个系统,球壳及是一个系统,球壳及球外气体为外界。球外气体为外界。系统分类系统分类(按系统与外界交换特点):(按系统与外界交换特点):孤立系统:与外界既无能量又无物质交换孤立系统:与外界既无能量又无物质交换封闭系统:与外
5、界只有能量交换而无物质交换封闭系统:与外界只有能量交换而无物质交换开放系统:与外界既有能量交换又有物质交换开放系统:与外界既有能量交换又有物质交换按系统所处状态:按系统所处状态:平衡态系统平衡态系统非平衡态系统非平衡态系统二、宏观量与微观量二、宏观量与微观量要研究一个系统的性质及其变化规律,首先要对系统要研究一个系统的性质及其变化规律,首先要对系统的状态进行描述。描述方法有两类:宏观描述和微观的状态进行描述。描述方法有两类:宏观描述和微观描述,对应的参数即为宏观量和微观量。描述,对应的参数即为宏观量和微观量。1.宏观量:宏观量:对一个系统的状态从整体上加以描述的物理量对一个系统的状态从整体上加
6、以描述的物理量可直接用仪器测量,而且一般能为人的感官所察觉。如气体可直接用仪器测量,而且一般能为人的感官所察觉。如气体的成分、体积、压强、温度、内能等的成分、体积、压强、温度、内能等。2.微观量微观量 描述系统内个别微观粒子特征的物理量。描述系统内个别微观粒子特征的物理量。不能为人的感官所察觉,一般不能直接用仪器测量。如分子质量、不能为人的感官所察觉,一般不能直接用仪器测量。如分子质量、速度、直径、位置、能量等。速度、直径、位置、能量等。3、宏观量与微观量的内在联系:、宏观量与微观量的内在联系:分子或原子以不同的形式不停运动,每个都具有一分子或原子以不同的形式不停运动,每个都具有一定的位置、能
7、量、质量和运动速度。定的位置、能量、质量和运动速度。任何宏观物体都由大量的分子或原子组成。任何宏观物体都由大量的分子或原子组成。用微观量描述用微观量描述大量微观粒子运动的集体表现就体现为宏观物理量!大量微观粒子运动的集体表现就体现为宏观物理量!宏观量是相应微观量的统计平均值。宏观量是相应微观量的统计平均值。热力学研究热力学研究各宏观量之间的关系,即宏观热力学规各宏观量之间的关系,即宏观热力学规 律。律。通过求微观量的统计平均值的方法了解宏观规律的本质。通过求微观量的统计平均值的方法了解宏观规律的本质。按系统所处状态:按系统所处状态:平衡态系统平衡态系统非平衡态系统非平衡态系统1、平衡态、平衡态
8、:在无外界的影响下,不论系统初始状在无外界的影响下,不论系统初始状态如何,经过足够长的时间后,系统的宏观性质态如何,经过足够长的时间后,系统的宏观性质不随时间改变的稳定状态。不随时间改变的稳定状态。平衡条件平衡条件:(1)(1)系统与外界在宏观上无能量和物质的交换,系统与外界在宏观上无能量和物质的交换,(2)(2)系统的宏观性质不随时间改变。系统的宏观性质不随时间改变。非平衡态非平衡态:不具备两个平衡条件之一的系统。不具备两个平衡条件之一的系统。三、平衡态三、平衡态箱子假想分成两相同体积的部分,箱子假想分成两相同体积的部分,达到平衡时,两侧粒子有的穿越达到平衡时,两侧粒子有的穿越界线,但两侧粒
9、子数相同。界线,但两侧粒子数相同。例如:例如:粒子数粒子数3、平衡态是一种理想状态、平衡态是一种理想状态 处在平衡态的大量分子仍在作热运动,而且因为处在平衡态的大量分子仍在作热运动,而且因为碰撞,碰撞,每个分子的速度经常在变,但是系统的宏观每个分子的速度经常在变,但是系统的宏观量不随时间量不随时间 改变。改变。2、平衡态是一种热动平衡、平衡态是一种热动平衡2、状态方程:、状态方程:实验表明,对实验表明,对一定的系统,在平衡态下,它的状态参一定的系统,在平衡态下,它的状态参量满足一定的关系,这个关系叫做状态方程。量满足一定的关系,这个关系叫做状态方程。例如,理想气体状态方程:例如,理想气体状态方
10、程:(m气体质量、气体质量、M摩尔质量、摩尔质量、R普适常数)普适常数)1、状态参量、状态参量:平衡态平衡态下描述宏观属性的相互独立的物理量。下描述宏观属性的相互独立的物理量。常用的状态参量为常用的状态参量为压强压强 p、体积、体积 V、温度、温度 T四、状态方程四、状态方程一、热平衡一、热平衡温度表征物体的冷热程度温度表征物体的冷热程度 A、B 两体系互不影响两体系互不影响各自达到平衡态各自达到平衡态A、B 两体系达到新的平两体系达到新的平衡态,称这两个系统彼此衡态,称这两个系统彼此处于热平衡态。处于热平衡态。AB绝热板绝热板初初态态 AB导热板导热板末末态态 7.27.2 温度的概念温度的
11、概念温度的概念温度的概念A、B发生热接触后,各自原发生热接触后,各自原先所处的热平衡被破坏。先所处的热平衡被破坏。热平衡:热平衡:仅由于交换能量而导致两个仅由于交换能量而导致两个(或多个或多个)系统共同达到的一种平衡态系统共同达到的一种平衡态叫热平衡。叫热平衡。ABC如果系统如果系统 A 和和 系统系统B同时与第三个同时与第三个系统系统C处于热平衡,则处于热平衡,则A、B 之间也之间也必定处于热平衡。必定处于热平衡。热力学第零定律热力学第零定律处在相互热平衡状态的系统拥有某处在相互热平衡状态的系统拥有某一共同的宏观物理性质一共同的宏观物理性质 温度温度二、热力学第零定律二、热力学第零定律系统系
12、统A、B同时与系统同时与系统C接触,而系统接触,而系统A、B相互隔绝。相互隔绝。三、温度的宏观意义三、温度的宏观意义彼此处于热平衡的所有系统,必定具有相同的温度;彼此处于热平衡的所有系统,必定具有相同的温度;温度是决定一个系统是否与其他系统处于热平衡的温度是决定一个系统是否与其他系统处于热平衡的宏观性质。宏观性质。温度不同的两个物体,通过热接触可达到热平衡,具有相同温度不同的两个物体,通过热接触可达到热平衡,具有相同的温度。的温度。测量物体温度的理论依据测量物体温度的理论依据7.37.3 理想气体温标理想气体温标理想气体温标理想气体温标温标:温度的数值表示法叫温标温标:温度的数值表示法叫温标一
13、、理想气体温标一、理想气体温标玻意耳定律玻意耳定律:一定质量的气体,在一定温度下,其一定质量的气体,在一定温度下,其压强压强 p 和体积和体积 V 的乘积是个常量的乘积是个常量pV=常量常量为表示气体的这种共性,引入理想气体的概念为表示气体的这种共性,引入理想气体的概念1、理想气体、理想气体:在各种压强下都严格遵守玻意耳定律的在各种压强下都严格遵守玻意耳定律的气体,是各种实际气体在压强趋于零时气体,是各种实际气体在压强趋于零时的极限情况,是一种理想的极限情况,是一种理想 模型。模型。对于一定质量的理想气体,它的对于一定质量的理想气体,它的 pV 乘积只决定于乘积只决定于温度,由此定义了一个温标
14、温度,由此定义了一个温标理想气体温标。理想气体温标。2、理想气体温标、理想气体温标:指示的温度值与该温度下一定质量的理想气体的指示的温度值与该温度下一定质量的理想气体的pV乘积成正比,称为理想气体温标。乘积成正比,称为理想气体温标。这一定义只能给出两个温度数值的比。为这一定义只能给出两个温度数值的比。为了确定某一温度的数值,必须规定一个特了确定某一温度的数值,必须规定一个特定温度的数值。定温度的数值。1954年国际上规定的标准温度定点为水的三相点,年国际上规定的标准温度定点为水的三相点,称为水的三相点温度,用称为水的三相点温度,用T3表示,它的数值规定为:表示,它的数值规定为:二、温度的测量方
15、法二、温度的测量方法以以p3,V3 表示一定质量的理想气体在水的三相点温表示一定质量的理想气体在水的三相点温度下的压强和体积,以度下的压强和体积,以p,V 表示该气体在任意温度表示该气体在任意温度T 时的压强和体积。则时的压强和体积。则T 的数值由下式决定:的数值由下式决定:或或只要测定了某状态的压强和体积的值,就可以确定只要测定了某状态的压强和体积的值,就可以确定该状态相应的温度数值了。该状态相应的温度数值了。由于实际仪器中的气体并不是理想气体由于实际仪器中的气体并不是理想气体-修正修正量量低温下气体液化,温标无意义低温下气体液化,温标无意义实际测定温度时,总是保持一定质量的气体的体积实际测
16、定温度时,总是保持一定质量的气体的体积(或压强)不变而测它的压强(或体积),这样的(或压强)不变而测它的压强(或体积),这样的温度计叫定体(或定压)气体温度计。温度计叫定体(或定压)气体温度计。hBCOMM定体温度计的温度测量原理:定体温度计的温度测量原理:充气泡充气泡B内充气体,通过毛细管内充气体,通过毛细管C与水与水银柱压强计的左臂银柱压强计的左臂M相连。相连。测量时,使测量时,使B与待测系统接触,上下移与待测系统接触,上下移动压强计的右臂动压强计的右臂M,使,使M中的水银面中的水银面在不同的温度下始终保持与指示针尖在不同的温度下始终保持与指示针尖O接触,以保持接触,以保持B内气体体积不变
17、。内气体体积不变。由水银面高度差及当时的大气压测出气体压强由水银面高度差及当时的大气压测出气体压强p。待测温度值应为:待测温度值应为:三、热力学温标(绝对温标)三、热力学温标(绝对温标)在热力学中还有一种不依赖于任何物质的特性的温在热力学中还有一种不依赖于任何物质的特性的温标叫标叫热力学热力学 温标温标(最早由开尔文引进),其指示(最早由开尔文引进),其指示的数值称为热力学温度,的数值称为热力学温度,SI单位为单位为K。生活中常用的摄氏温标与热力学温标的关系为:生活中常用的摄氏温标与热力学温标的关系为:理想气体温标有效范围内,二者一致。理想气体温标有效范围内,二者一致。t=T-273.15四、
18、热四、热力学第三定律力学第三定律:热力学零度(也称绝对零度)是不能达到的。热力学零度(也称绝对零度)是不能达到的。当当系统处于平衡态时,各个状态参量之间的关系式。系统处于平衡态时,各个状态参量之间的关系式。7.47.4 理想气体状态方程理想气体状态方程理想气体状态方程理想气体状态方程理想气体的玻意耳定律:理想气体的玻意耳定律:实验指出,一定实验指出,一定T 和和 p 下,下,V与与m(或或n n)成正比。成正比。n n mol 气体在标准状态下的体积应为:气体在标准状态下的体积应为:对各种理想气体都一样对各种理想气体都一样的常量,用的常量,用R表示。表示。普适气体常数普适气体常数理想气体状态方
19、程理想气体状态方程理想气体状态方程:理想气体状态方程:各量的含义各量的含义常数常数R、k、各种实际气体,常温常压下适用。一般满足范各种实际气体,常温常压下适用。一般满足范得瓦耳斯方程。得瓦耳斯方程。()例例:氧气瓶的压强降到氧气瓶的压强降到106Pa即应重新充气,以免混入即应重新充气,以免混入其他气体而需洗瓶。今有一瓶氧气,容积为其他气体而需洗瓶。今有一瓶氧气,容积为32L,压压强为强为1.3 107Pa,若每天用若每天用105Pa的氧气的氧气400L,问此瓶问此瓶氧气可供多少天使用?设使用时温度不变。氧气可供多少天使用?设使用时温度不变。解解:根据题意,可确定研究对象为原来气体、用去气根据题
20、意,可确定研究对象为原来气体、用去气体和剩余气体,设这三部分气体的状态参量分别为体和剩余气体,设这三部分气体的状态参量分别为使用时的温度为使用时的温度为T T设可供设可供 x x 天使用天使用原有原有每天用量每天用量剩余剩余原有气体的摩尔数:原有气体的摩尔数:原有原有每天用量每天用量剩余剩余每天用掉的气体量:每天用掉的气体量:剩余气体的摩尔数:剩余气体的摩尔数:关系式:关系式:氮气分子在氮气分子在270C时的时的平均速率为平均速率为476m.s-1.矛盾矛盾气体分子热运动平均速率高,气体分子热运动平均速率高,但气体扩散过程进行得相当慢。但气体扩散过程进行得相当慢。克劳修斯指出克劳修斯指出:气体
21、分子的速度虽然很大,但前气体分子的速度虽然很大,但前进中要与其他分子作频繁的碰撞,每碰一次,分进中要与其他分子作频繁的碰撞,每碰一次,分子运动方向就发生改变,所走的路程非常曲折。子运动方向就发生改变,所走的路程非常曲折。气体分子气体分子平均速率平均速率7.5 气体分子的无规则运动气体分子的无规则运动为什么食堂炸油并不能马上闻到香味?为什么食堂炸油并不能马上闻到香味?在在相同的相同的 t时间内,分子由时间内,分子由A到到B的位移大小比它的路程小得多的位移大小比它的路程小得多扩散速率扩散速率(位移量位移量/时间时间)平均速率平均速率(路程路程/时间时间)分子分子自由程自由程:气体分子两次相邻碰撞之
22、间自由通过的路程。气体分子两次相邻碰撞之间自由通过的路程。分子分子碰撞频率碰撞频率:在单位时间内一个分子与其他分子碰撞的次数。在单位时间内一个分子与其他分子碰撞的次数。大量分子的分子自由程与每秒碰撞次数服从统计大量分子的分子自由程与每秒碰撞次数服从统计分分布布规律。可以求出平均自由程和平均碰撞次数。规律。可以求出平均自由程和平均碰撞次数。一、平均自由程的定义一、平均自由程的定义 在一定的宏观条件下,一个气体分子在连续两次在一定的宏观条件下,一个气体分子在连续两次 碰撞之间可能经过的各段自由路程的平均值,用碰撞之间可能经过的各段自由路程的平均值,用 表示。表示。二、计算(导出)二、计算(导出)1
23、、方法:、方法:(1)相对运动;()相对运动;(2)修正)修正A ddd球心在圆柱球心在圆柱体内的分子体内的分子t 时间时间内内:分子分子A经过路程为经过路程为相应圆柱体体积为相应圆柱体体积为系统中单位体积内的分子数为系统中单位体积内的分子数为n,则包含在圆柱体,则包含在圆柱体内的分子数应为:内的分子数应为:运动方向上,以运动方向上,以 d 为半径的圆柱体内的分子都将为半径的圆柱体内的分子都将与分子与分子A 碰撞,称此截面积碰撞,称此截面积 碰撞截面。碰撞截面。2、导入:、导入:设分子有效直径为设分子有效直径为d平均相对速率为平均相对速率为uu圆柱体内包含的分子都与分子圆柱体内包含的分子都与分
24、子A发生碰撞,所以圆发生碰撞,所以圆柱体内包含的分子数必定等于在柱体内包含的分子数必定等于在t 时间内分子时间内分子A与与其他分子碰撞的次数。其他分子碰撞的次数。(1)碰撞频率:碰撞频率:一个分子在单位时间内所受到的平均一个分子在单位时间内所受到的平均碰撞次数,用碰撞次数,用 表示。表示。可以证明,分子热运动的平均相对速率可以证明,分子热运动的平均相对速率 平均速平均速率率 之间存在下面的关系:之间存在下面的关系:分子的平均碰撞频率为:分子的平均碰撞频率为:一秒钟内分子一秒钟内分子A经过路程为经过路程为一秒钟内一秒钟内A与其它分子发生碰撞的平均次数与其它分子发生碰撞的平均次数平均自由程平均自由
25、程与分子的有效直径的平方和分子数密度成反比,与分子的有效直径的平方和分子数密度成反比,而与分子的平均速率无关。而与分子的平均速率无关。当当温度恒定时温度恒定时,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(2)平均自由程平均自由程分子平均自由程与压强的关系为:分子平均自由程与压强的关系为:在在标准状态下,几种气体分子的平均自由程标准状态下,几种气体分子的平均自由程气体气体氢氢 氮氮 氧氧 空气空气例例:计算空气分子在标准状态下的平均自由程和碰:计算空气分子在标准状态下的平均自由程和碰撞频率。取分子的有效直径撞频率。取分子的有效直径d=3.5 10-10m。已知空已知空气的平均分子量为气
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