气体热现象的微观意义ppt课件.ppt

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1、4气体热现象的微观意义一、知识回顾1、气体三个实验定律序号定律名称条件表达式斜率意义1232、理想气体定义、特点:①②③3、理想气体内能决定因素4、理想气体状态方程的推导单个分子的运动是无规则的四枚硬币,每投掷一次,正面朝上的硬币数是不一定的若投掷很多次后,正面朝上的硬币数是否会存在某种规律性呢?(微观宏观)大量气体分子的运动是否存在一定的规律类比(微观宏观)类比二、个别的无规则性与整体的规律性每个人都把4枚硬币握在手中,在桌面上随意投掷10次,记录每次投掷是正面朝上的硬币数,统计共10次投掷中有0,1,2,3,4枚硬币正面朝上的次数各是多少,

2、将结果填在以下表格中总共投掷的次数4枚硬币中正面朝上的硬币枚数01234我的实验数据10我所在小组的数据我所在大组的数据全班的数据统计对象次数统计项目阅读课本:P62—63单个气体分子的运动是无规则的四枚硬币,每投掷一次,正面朝上的硬币数是不确定的投掷很多次后,正面朝上的硬币数存在着一定的统计规律大量气体分子的运动也应该存在一定的统计规律(微观宏观)类比(微观宏观)类比1、个别事件的出现有其偶然性2、大量随机事件的整体会表现出一定的规律------统计规律分子的运动是无规则的,每个分子的运动都具有不确定性。但物体是由大量分子组成的,因而物体的热

3、现象的宏观特性是由大量分子的集体行为决定的。所以看起来无规则的分子热运动,也必定是有一定的规律的——统计规律三.气体分子运动的特点(1)气体间的距离较大,分子间相互作用力十分微弱,可认为气体分子除相互碰撞及与器壁碰撞外不受力作用而做匀速直线运动,所以一定质量的气体的分子可以充满整个容器空间。(2)气体分子的运动杂乱无章,在某一时刻向着任何一个方向运动的分子都有,从总体上看气体分子沿各个方向运动的机会均等,因此对大量分子而言,在任一时刻向容器各个方向运动的分子数是均等的。(3)大量气体分子的速率是按一定规律分布,呈“中间多,两头少”的分布规律,且

4、这个分布状态与温度有关,温度升高时,平均速率会增大。尽管大量分子做无规则运动,速率有大有小,但分子的速率却按一定的规律分布。四、气体温度的微观意义阅读P27内容-28图1.氧气分子的速率分布图象特点:“中间多、两头少”温度升高时,速率大的分子数增加速率小的分子数减少2.微观意义:温度是分子平均动能的标志a为比例常数五、气体压强的微观意义密闭容器中的气体对器壁有压强,且对各个器壁的压强相等。气体压强究竟是如何产生的呢?讨论:影响雨点产生压强大小的因素有哪些?1.气体压强的概念:——就是气体对于容器器壁的压强2.气体压强的产生原因(微观解释):——

5、大量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3.气体压强的微观意义:——大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力分子质量分子速率分子数密度分子的平均动能宏观角度体积温度思考:微观角度4.影响气体压强的两个因素:你认为气体压强的大小微观上与什么有关?并类比说明原因。玻意耳定律的微观解释:T不变分子平均动能不变,平均每个分子对器壁的撞击力不变V减小分子密度增大单位时间内撞击容器单位面积的分子数增多气体压强增大。四、对气体实验定律的微观解释四、对气体实验定律的微观解释1.玻意耳定律(等温变化)p1V1=p2V2温度不变----分子

6、的平均动能不变体积减小,分子的密集程度越大,压强越大体积不变-----分子的密集程度不变温度升高时,分子的平均动能增加,压强越大一定质量的气体,一定质量的气体,2.查理定律(等容变化),温度升高,分子的平均动能增大,压强有增大的趋势;体积增大,分子的密集程度减少,压强有减小的趋势.当两个相反的趋势相互抵消时,一定质量的气体则保持压强不变3.盖-吕萨克定律(等压变化)例1、在一定温度下,某种理想气体的分子速率分布应该是()A、每个气体分子速率都相等B、每个气体分子速率一般都不相等,速率很大和速率很小的分子数目很少C、每个气体分子速率一般都不相等,

7、但在不同速率范围内,分子数的分布是均匀的D、每个气体分子速率一般都不相等,速率很大和速率很小的分子数目很多B课堂练习例2.下列关于气体的说法中,正确的是()A、由于气体分子运动的无规则性,所以密闭容器的器壁在各个方向上的压强可能会不相等B、气体的温度升高时,所有的气体分子的速率都增大C、一定体积的气体,气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大D、气体的分子数越多,气体的压强就越大C例3.对于一定质量的气体,如果保持气体的体积不变,温度升高,那么下列说法中正确的是()A.气体的压强增大.B.单位时间内气体分子对器壁碰撞的次数增多C.每个分子的速率

8、都增大D.气体分子的密度增大AB例4.对于一定量的理想气体,下列四个论述中正确的是()A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大.B.当分子热运动变剧烈时,

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