2018版高中物理 第一章 分子运动论 第五节 物体的内能 第六节 气体分子运动的统计规律学案 粤教版选修3-3

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1、第五节物体的内能第六节气体分子运动的统计规律[目标定位]1.知道温度是分子平均动能的标志,明确分子势能与分子间距离的关系.2.理解内能的概念及其决定因素.3.知道气体分子运动的特点,了解气体分子速率按统计规律分布.一、分子动能[导学探究] 分子处于永不停息的无规则运动中,因而具有动能.(1)为什么研究分子动能的时候主要关心大量分子的平均动能?(2)物体温度升高时,物体内每个分子的动能都增大吗?(3)物体做高速运动时,其分子的平均动能会增大吗?答案 (1)分子动能是指单个分子热运动的动能,但分子是无规则运动的,因此各个分子的动能以及一个分子

2、在不同时刻的动能都不尽相同,所以研究单个分子的动能没有意义,我们主要关心的是大量分子的平均动能.(2)温度是大量分子无规则热运动的集体表现,含有统计的意义,对于单个分子,温度是没有意义的,所以物体温度升高时,某一个分子的动能可能减小,也可能不变.(3)分子的平均动能与宏观物体运动的动能无关.[知识梳理]1.温度在宏观上是物体冷热程度的标志,在微观上是分子热运动的平均动能的标志.2.分子动能的理解(1)由于分子热运动的速率大小不一,因而我们关心的是分子热运动的平均动能.(2)温度是大量分子平均动能的标志,但对单个分子没有意义.同一温度下,各

3、个分子的动能不尽相同.(3)分子的平均动能决定于物体的温度.(4)分子的平均动能与宏观上物体的运动速度无关.(填“有”或“无”).二、分子势能[导学探究] 功是能量转化的量度,分子力做功对应什么形式的能量变化呢?答案 分子力做功对应分子势能的变化.[知识梳理]分子势能是由分子间相对位置决定的势能,它随物体体积的变化而变化,与分子间距离r的关系为:1.当r>r0时,分子力表现为引力,r增大时,分子力做负(填“正”或“负”)功,分子势能增大(填“增大”或“减小”).2.当r

4、分子势能增大(填“增大”或“减小”).3.当r=r0时,分子势能最小(填“最大”或“最小”).4.如果取两个分子间相距无限远时(此时分子间作用力可忽略不计)的分子势能为零,分子势能Ep与分子间距离r的关系可用如图1所示的实线表示(分子力F与分子间距离r的关系如图中虚线所示).图1三、内能1.内能:物体中所有分子做热运动的动能和分子势能的总和.2.任何物体在任何温度下都具有内能.因为一切物体都是由做永不停息的无规则运动的分子组成的.3.内能的决定因素(1)从微观上看,物体的内能大小由组成物体的分子总数、分子热运动的平均动能和分子间距离三个因

5、素决定.(2)从宏观上看,物体的内能由物体的物质的量、温度和体积三个因素决定.(3)理想气体的内能:理想气体忽略了气体分子的相互作用力和分子势能,理想气体的内能是所有分子动能的总和,只跟温度有关.4.内能与机械能的区别和联系区别:与内能不同,机械能是由物体的机械运动速度、相对参考面的高度、物体形变大小等决定的能量,它是对宏观物体整体来说的.联系:物体具有内能的同时也可以具有机械能.当物体的机械能增加时,内能不一定(填“一定”或“不一定”)增加,但机械能与内能之间可以相互转化.四、气体分子运动的统计规律1.由于物体是由大量分子组成的,这些分

6、子并没有统一的运动步调,单独来看,各个分子的运动都是不规则的,带有偶然性,但从总体来看,大量分子的运动服从一定的统计规律.2.气体分子沿各个方向运动的机会均等.3.大量气体分子的速率分布呈现中间多、两头少的规律.4.温度升高时,所有分子热运动的平均速率增大,即大部分分子的速率增大,但也有少数分子的速率减小,这也是统计规律的体现.一、分子动能例1 (多选)关于分子的动能,下列说法中正确的是(  )A.物体运动速度大,物体内分子的动能一定大B.物体的温度升高,物体内每个分子的动能都增大C.物体的温度降低,物体内大量分子的平均动能一定减小D.物

7、体内分子的平均动能与物体做机械运动的速度大小无关答案 CD解析 分子的动能与机械运动的速度无关,温度升高,分子的平均动能一定增大,但对单个分子来讲,其动能可能增大也可能减小.二、分子势能例2 甲、乙两分子相距较远(此时它们之间的分子力可以忽略),设甲固定不动,在乙逐渐向甲靠近直到不能再靠近的过程中,关于分子势能的变化情况,下列说法正确的是(  )A.分子势能不断增大B.分子势能不断减小C.分子势能先增大后减小D.分子势能先减小后增大答案 D解析 r>r0时,靠近时引力做正功,Ep减小;r<r0时,靠近时斥力做负功,Ep增大.三、内能例3 

8、下列说法正确的是(  )A.铁块熔化成铁水的过程中,温度不变,内能也不变B.物体运动的速度增大,则物体中分子热运动的平均动能增大,物体的内能增大C.A、B两物体接触时有热量从物体A传到物体B,

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