【高中物理】分子运动速率分布规律 课件 高二下学期物理人教版(2019)选择性必修第三册.pptx
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1、学习学习目标目标 1 1、初步了解什么是初步了解什么是“统计规律统计规律”。2 2、理解气体分子运动的特点:分子沿各个方向运动的几率相等,分理解气体分子运动的特点:分子沿各个方向运动的几率相等,分子速率按照一定规律分布。子速率按照一定规律分布。3 3、能用气体分子运动论解释气体压强的微观意义,知道气体压强与能用气体分子运动论解释气体压强的微观意义,知道气体压强与温度、分子数密度的关系。温度、分子数密度的关系。4 4、了解分子运动速率分布图像的特征了解分子运动速率分布图像的特征“中间多、两头少中间多、两头少”,了,了解温度变化,分子运动速率变化的特征。解温度变化,分子运动速率变化的特征。1.31
2、.3分子运动速率分布规律分子运动速率分布规律伽尔顿板实验伽尔顿板实验一、统计规律一、统计规律(1 1)个别事件的出现有其随机性)个别事件的出现有其随机性(2 2)大量随机事件的整体会表现)大量随机事件的整体会表现 出一定的规律性出一定的规律性-统计规律统计规律必然事件必然事件:在一定条件下,若某事件必然出现在一定条件下,若某事件必然出现不可能事件不可能事件:某件事不可能出现某件事不可能出现随机事件随机事件:在一定条件下某事件可能出现,也可能不出现在一定条件下某事件可能出现,也可能不出现二、气体分子运动的特点二、气体分子运动的特点1 1、理想性(自由性)、理想性(自由性):(1 1)气体分子间距
3、离比较大(大于)气体分子间距离比较大(大于10r10r0 0),分子间的作用力很弱),分子间的作用力很弱(2 2)除相互碰撞或跟器壁碰撞(弹性碰撞)外,可认为分子不受)除相互碰撞或跟器壁碰撞(弹性碰撞)外,可认为分子不受力而做匀速直线运动,因而气体能充满整个容器空间。力而做匀速直线运动,因而气体能充满整个容器空间。(3 3)气体分子气体分子可以自由运动可以自由运动,所以气体没有一定的体积和形状。所以气体没有一定的体积和形状。2 2、无序性、无序性:(1 1)分子之间频繁地发生碰撞,使每个分子速度大小和方向频繁地改变)分子之间频繁地发生碰撞,使每个分子速度大小和方向频繁地改变(2 2)分子运动杂
4、乱无章,气体分子沿各个方向运动的机会(概率)相等。)分子运动杂乱无章,气体分子沿各个方向运动的机会(概率)相等。3 3、规律性、规律性:(1 1)分子做无规则运动,速率有大有小,但大量分子的速率却按)分子做无规则运动,速率有大有小,但大量分子的速率却按一定的规律分布。一定的规律分布。(2 2)大量气体分子的速率分布呈现中间多(速率居中的分子数目)大量气体分子的速率分布呈现中间多(速率居中的分子数目多)、两头少(速率大或小的分子数目少)的规律多)、两头少(速率大或小的分子数目少)的规律 练习、练习、(多选多选)大量气体分子运动的特点是大量气体分子运动的特点是()A.A.分子除相互碰撞或跟容器壁碰
5、撞外分子除相互碰撞或跟容器壁碰撞外,可在空间里自由移动可在空间里自由移动B.B.分子的频繁碰撞致使它做杂乱无章的热运动分子的频繁碰撞致使它做杂乱无章的热运动C.C.分子沿各方向运动的机会均等分子沿各方向运动的机会均等D.D.分子的速率分布毫无规律分子的速率分布毫无规律ABCABC三、分子运动速率分布图像三、分子运动速率分布图像4 4、图线与横轴所围面积相等,图线与横轴所围面积相等,都都等于等于1 11 1、在任意温度下,气体分子的速率都呈在任意温度下,气体分子的速率都呈“中间中间多、两头少多、两头少”的分布的分布。2 2、温度升高时,速率大的分子数增加,、温度升高时,速率大的分子数增加,速率小
6、的分子数减少速率小的分子数减少 注意:注意:温度升高,气体分子的平均速率变大,温度升高,气体分子的平均速率变大,分子的热运动越剧烈。分子的热运动越剧烈。但是具体到某一个气体分子,其速率可能变大也可能变小。但是具体到某一个气体分子,其速率可能变大也可能变小。大量分子的统计规律大量分子的统计规律3 3、温度升高时,、温度升高时,“中间多中间多”的这一的这一“高峰高峰”向速率大的方向移动向速率大的方向移动 练习、(多选)(练习、(多选)(20222022年湖北高二阶段练习)如图所示是氧气分年湖北高二阶段练习)如图所示是氧气分子在子在00和和100100两种不同温度下的速率分布情况图像,下列说法正确两
7、种不同温度下的速率分布情况图像,下列说法正确的是(的是()A.A.图线图线是是氧气分子在氧气分子在100100下的速率分布情况下的速率分布情况B.B.两种温度下,两种温度下,氧气分子的速率都呈现氧气分子的速率都呈现“中间多,两头少中间多,两头少”的分布规律的分布规律C.C.随着温度的升高,并不是每一个的速率都增大随着温度的升高,并不是每一个的速率都增大D.D.随着温度的升高,氧气分子中速率大的分子所占的比例减少随着温度的升高,氧气分子中速率大的分子所占的比例减少BCBC练习、(多选)练习、(多选)18591859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的
8、分布规律,后来许多实验验证了这个规律。如图为一定质量的某种理想布规律,后来许多实验验证了这个规律。如图为一定质量的某种理想气体分子在气体分子在T T1 1和和T T2 2温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化图象。下列说法正确的是()随气体分子速率的变化图象。下列说法正确的是()A A图中虚线下面积等于实线下的面积图中虚线下面积等于实线下的面积B BT T1 1T T2 2,T T2 2温度下的分子平均速率大于温度下的分子平均速率大于T T1 1温度温度下的分子平均速率下的分子平均速率C C图中曲线给出了任意速率区间的气体分
9、子数目图中曲线给出了任意速率区间的气体分子数目D D温度升高温度升高,每一个氧气分子的速率都增大每一个氧气分子的速率都增大ABAB 练习、练习、氧气分子在不同温度下的速率分布规律如图所示,横坐标氧气分子在不同温度下的速率分布规律如图所示,横坐标表示速率,纵坐标表示某一速率内的分子数占总分子数的百分比,由表示速率,纵坐标表示某一速率内的分子数占总分子数的百分比,由图可知()图可知()A A同一温度下,氧气分子呈现同一温度下,氧气分子呈现“中间多,两头少中间多,两头少”的分布规律的分布规律B B随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例增大随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例增大
10、C C两种状态氧气分子的平均动能相等两种状态氧气分子的平均动能相等D D状态的温度比状态的温度比状态的温度高状态的温度高A A四、气体压强的微观解释四、气体压强的微观解释1 1、气体压强的产生、气体压强的产生(1 1)大量气体分子频繁的作用在器壁,产生的平均作用力。)大量气体分子频繁的作用在器壁,产生的平均作用力。持续均匀的压力持续均匀的压力各方向的各方向的压强压强相同相同Ft=Ft=-mv-mv=-mv-mv=-2mv-2mvFF(2 2)器壁单位面积上受到的压力,就是气体的压强)器壁单位面积上受到的压力,就是气体的压强 p p 2 2、气体压强的微观解释、气体压强的微观解释(1 1)大量大
11、量气体气体分子频繁地碰撞器壁,对器壁产生持续、均匀的压力,产分子频繁地碰撞器壁,对器壁产生持续、均匀的压力,产生压强。生压强。气体分子的数密度密集程度气体分子的数密度密集程度气体分子的平均速率气体分子的平均速率(2 2)影响气体压强的微观因素)影响气体压强的微观因素 从分子动理论的观点来看,气体对容器的压强源于气体分子的热运动,从分子动理论的观点来看,气体对容器的压强源于气体分子的热运动,当它们飞到器壁时,就会跟器壁发生碰撞(可视为弹性碰撞),就是这当它们飞到器壁时,就会跟器壁发生碰撞(可视为弹性碰撞),就是这个撞击对器壁产生了作用力,从而产生了压强。个撞击对器壁产生了作用力,从而产生了压强。
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