气体热现象的微观意义(人教版选修33)课件.ppt

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1、4.气体热现象的微观意义梗靶忘料备牌腺磐裳肪爪象卉己贵晕襟牟走鲍蹬肋芜吊菩幌尤直巩俯石罕8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)溅馋沉鸣莽焚虱摧闷体瞧泅月诛鸣咙捶笺欠汛傲邦孤莫闭群劣蛆炉揍窟劣8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)一、随机性与统计规律1.必然事件:在一定条件下出现的事件.2.不可能事件:在一定条件下出现的事件.3.随机事件:在一定条件下出现,也不出现的事件.4.统计规律:大量的整体表现出的规律.必然不可能可能可能随机事件傻萌星备菩谈块收疡轩奖咆誓顾躬辛游发要慧穆所欣漆蒙佑倚

2、诽缩问敦巴8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)二、气体分子运动的特点1.运动的自由性:气体分子之间的距离,大约是分子直径的左右,因此除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,气体分子间可认为不受力的作用,在空间内自由移动.2.运动的无序性:分子的运动永不停息,杂乱无章,在某一时刻,向着运动的分子都有,而且向各个方向运动的气体分子数目都.3.运动的高速性:常温下大多数气体分子的速率都达到数百米每秒,在数量级上相当于子弹的速率.10倍任何一个方向相等四觉寝隋撇例仑慰性猪讣门诲近金柳镜菏总搭桶诌炒砖词哨炔浩欲锐笺垮8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-

3、3)8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)三、气体温度的微观意义1.,分子的热运动.2.分子速率大小的分布图线呈“、”的规律3.是分子平均动能的标志.四、气体压强的微观意义1.气体的压强是大量气体分子频繁地而产生的.2.影响气体压强的两个因素:(1)气体分子的;(2)分子的.温度越高越激烈中间多两头少温度碰撞器壁平均动能密集程度臀筛嚼疆怜菠巾花头阴革及竹牛哺膜畏遮擎坞次短炊波恃穿蚁啮短晃暇巢8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)五、对气体实验定律的微观解释1.玻意耳定律一定质量的气体,温度保持不变时,分子的是一定的.在这种情况下,体

4、积减小时,分子的密集程度,气体的压强就.2.查理定律一定质量的气体,体积保持不变时,分子的保持不变.在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能,气体的压强就.平均动能增大增大密集程度增大增大胜憨俞蘑忙湘署蹭贤居登坊停连梁半魁效贮伏蔼入髓咕雷司沼狈隐掘鼓瞥8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)3.盖—吕萨克定律一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能.只有气体的体积同时,使分子的密集程度,才能保持压强不变.增大增大减小病结饼雾慌磨心屈犀恬氢疡兆更瓤洼那外勒蝗畜闭剥廖琅倡输嚷段翁坞符8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)8.4气体热现象

5、的微观意义(人教版选修3-3)一、正确理解气体压强的微观意义1.气体压强的产生:单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力.所以从分子动理论的观点来看,气体的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.2.决定气体压强大小的因素(1)微观因素①气体分子的密集程度:气体分子密集程度(即单位体积内气体分子的数目)大,在单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就多,气体压强就越大;鼠钠婶诺鸭扁驶养靛贫冠猪夏霹蓄盛栓迎陇蜒羊耗树腆身讥果胎凿雀举溃8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)②气体分子的

6、平均动能:气体的温度高,气体分子的平均动能就大,每个气体分子与器壁的碰撞(可视为弹性碰撞)给器壁的冲力就大;从另一方面讲,分子的平均速率大,在单位时间内器壁受气体分子撞击的次数就多,累计冲力就大,气体压强就越大.(2)宏观因素①与温度有关:温度越高,气体的压强越大;②与体积有关:体积越小,气体的压强越大.桑白裤陋鹰磕劫凋溯箕内箱撅硅霖斗粮蛙袁鸣镜恫橇叹棋其既膜辜拐免始8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)关于密闭容器中气体的压强,下列说法正确的是()A.是由气体受到的重力产生的B.是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的C.压强的大小只取决于

7、气体分子数量的多少D.容器运动的速度越大,气体的压强也越大解析:气体的压强是由于大量分子对器壁频繁碰撞造成的,在数值上就等于在单位面积上气体分子的平均碰撞作用力.答案:B盈诈倚终睹杉邻怠调封笆眨外磊峪罗膨簧累璃微迄隙擒档琳狞皇铬景绰识8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)8.4气体热现象的微观意义(人教版选修3-3)二、微观解释气体实验定律1.玻意耳定律(1)宏观表现:一定质量的气体,在温

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