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1、8.4 氣體熱景象的微觀意義氣體熱景象的微觀意義學(xué)生預(yù)習(xí)自學(xué)學(xué)生預(yù)習(xí)自學(xué) 氣體分子運動的特點氣體分子運動的特點1、分子間的間隔、分子間的間隔氣體分子間間隔大約是分子直徑的氣體分子間間隔大約是分子直徑的 左右,間隔較左右,間隔較大,分子間作用力很弱,通常以為氣體分子除了相互大,分子間作用力很弱,通常以為氣體分子除了相互碰撞或跟器壁碰撞外,不受力而作碰撞或跟器壁碰撞外,不受力而作 運動。運動。10倍倍 無規(guī)那么的無規(guī)那么的 2、分子的運動、分子的運動1分子間頻繁的發(fā)生碰撞,使每個分子的速度大小分子間頻繁的發(fā)生碰撞,使每個分子的速度大小和方向頻繁的改動。分子的運動和方向頻繁的改動。分子的運動 ,在某

2、一,在某一時辰,向著任何一個方向運動的分子都有,而且向各時辰,向著任何一個方向運動的分子都有,而且向各個方向運動的氣體分子數(shù)都個方向運動的氣體分子數(shù)都 。2每個氣體分子都在作每個氣體分子都在作 運動,常溫下大運動,常溫下大多數(shù)氣體分子的速率都到達數(shù)百米每秒。多數(shù)氣體分子的速率都到達數(shù)百米每秒。雜亂無章雜亂無章相等相等無規(guī)那么的無規(guī)那么的 3、氣體分子熱運動與溫度的關(guān)系、氣體分子熱運動與溫度的關(guān)系1溫度越高,分子的熱運動越溫度越高,分子的熱運動越 。2理想氣體的熱力學(xué)溫度理想氣體的熱力學(xué)溫度T與分子的平均動能與分子的平均動能EK成成 ,即:,即:T=aEK(式中式中a是比例常數(shù)是比例常數(shù))。這闡

3、明。這闡明溫度是溫度是 的標(biāo)志。的標(biāo)志。分子平均動能分子平均動能正比正比猛烈猛烈 氣體分子作無規(guī)那么熱運動,向各個方向運動的分氣體分子作無規(guī)那么熱運動,向各個方向運動的分子都有,且向各個方向運動的氣體分子數(shù)目都相等子都有,且向各個方向運動的氣體分子數(shù)目都相等實踐數(shù)目能夠會有微小差別,但由于分子數(shù)極多,實踐數(shù)目能夠會有微小差別,但由于分子數(shù)極多,可以忽略。大量氣體分子的速率分布呈現(xiàn)中間多,可以忽略。大量氣體分子的速率分布呈現(xiàn)中間多,兩頭少的規(guī)律,速率很大和速率很小的分子數(shù)都少。兩頭少的規(guī)律,速率很大和速率很小的分子數(shù)都少。當(dāng)溫度升高時,速率較大的分子數(shù)增多,分子無規(guī)那當(dāng)溫度升高時,速率較大的分子

4、數(shù)增多,分子無規(guī)那么運動的平均速率增大,分子平均動能增大。么運動的平均速率增大,分子平均動能增大。氣體分子運動的特點氣體分子運動的特點例例1、在一定溫度下,某種理想氣體的分子速率分布、在一定溫度下,某種理想氣體的分子速率分布應(yīng)該是應(yīng)該是 A、每個氣體分子速率都相等、每個氣體分子速率都相等B、每個氣體分子速率普通都不相等,速率很大和速、每個氣體分子速率普通都不相等,速率很大和速率很小的分子數(shù)目很少率很小的分子數(shù)目很少C、每個氣體分子速率普通都不相等,但在不同速率、每個氣體分子速率普通都不相等,但在不同速率范圍內(nèi),分子數(shù)的分布是均勻的范圍內(nèi),分子數(shù)的分布是均勻的D、每個氣體分子速率普通都不相等,速

5、率很大和速、每個氣體分子速率普通都不相等,速率很大和速率很小的分子數(shù)目很多率很小的分子數(shù)目很多B氣體壓強的微觀意義氣體壓強的微觀意義1、氣體壓強的產(chǎn)生、氣體壓強的產(chǎn)生氣體對容器的壓強是大量氣體分子頻繁氣體對容器的壓強是大量氣體分子頻繁的的 而產(chǎn)生的。而產(chǎn)生的。 對容器的碰撞對容器的碰撞 2、壓強的大小、壓強的大小氣體的壓強在數(shù)值上等于大量氣體分子作用氣體的壓強在數(shù)值上等于大量氣體分子作用在器壁單位面積上的在器壁單位面積上的 。作用力作用力3、影響氣體壓強的兩個要素、影響氣體壓強的兩個要素1氣體分子的氣體分子的 。氣體的溫度高,氣體分子的平均動能就大,每個氣體氣體的溫度高,氣體分子的平均動能就大

6、,每個氣體分子與器壁碰撞給器壁的沖力就大。分子與器壁碰撞給器壁的沖力就大。2氣體分子的氣體分子的 ,即氣體分子數(shù)密度。,即氣體分子數(shù)密度。氣體分子密度大,單位時間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的氣體分子密度大,單位時間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的分子數(shù)就多。分子數(shù)就多。密集程度密集程度平均動能平均動能 氣體對容器的壓強是大量氣體分子頻繁的對容器的氣體對容器的壓強是大量氣體分子頻繁的對容器的碰撞而產(chǎn)生的。其大小跟兩個要素有關(guān):一是氣體分子的碰撞而產(chǎn)生的。其大小跟兩個要素有關(guān):一是氣體分子的平均動能,一是分子的密集程度。氣體的溫度越高,氣體平均動能,一是分子的密集程度。氣體的溫度越高,氣體分子的平均動能就越大,每

7、個氣體分子與器壁的碰撞給器分子的平均動能就越大,每個氣體分子與器壁的碰撞給器壁的沖力就大;氣體的體積越小,氣體分子密集程度越大,壁的沖力就大;氣體的體積越小,氣體分子密集程度越大,在單位時間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的分子數(shù)就越多這兩種在單位時間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的分子數(shù)就越多這兩種情況都可以使氣體的壓強增大。氣體壓強的大小由這兩個情況都可以使氣體的壓強增大。氣體壓強的大小由這兩個要素共同決議。要素共同決議。氣體壓強的微觀意義氣體壓強的微觀意義留意:大氣壓的產(chǎn)生與容器內(nèi)氣體壓留意:大氣壓的產(chǎn)生與容器內(nèi)氣體壓強產(chǎn)生的緣由不同,大氣壓是由于空強產(chǎn)生的緣由不同,大氣壓是由于空氣遭到重力作用而產(chǎn)生的。氣遭

8、到重力作用而產(chǎn)生的。 例例2、對一定量的理想氣體,以下說法正確的選項是、對一定量的理想氣體,以下說法正確的選項是 A、當(dāng)分子熱運動變猛烈時,壓強一定變大、當(dāng)分子熱運動變猛烈時,壓強一定變大B、當(dāng)分子熱運動變猛烈時,壓強可以不變、當(dāng)分子熱運動變猛烈時,壓強可以不變C、當(dāng)分子間的平均間隔變大時,壓強一定變小、當(dāng)分子間的平均間隔變大時,壓強一定變小D、當(dāng)分子間的平均間隔變大時,壓強可以不變、當(dāng)分子間的平均間隔變大時,壓強可以不變B對氣體實驗定律的微觀解釋對氣體實驗定律的微觀解釋1、玻意耳定律、玻意耳定律一定量的氣體,溫度堅持不變時,分子的一定量的氣體,溫度堅持不變時,分子的 是一是一定的,在這種情況

9、下,體積減小時,分子的定的,在這種情況下,體積減小時,分子的 增增大,氣體的壓強就增大。大,氣體的壓強就增大。2、查理定律、查理定律一定量的氣體,體積堅持不變時,分子的一定量的氣體,體積堅持不變時,分子的 堅堅持不變,在這種情況下,溫度升高時,分子的平均動持不變,在這種情況下,溫度升高時,分子的平均動能能 ,氣體的壓強增大。,氣體的壓強增大。3、蓋、蓋呂薩克定律呂薩克定律一定量的氣體,溫度升高時,分子的平均動能一定量的氣體,溫度升高時,分子的平均動能 ,只,只需氣體的體積同時需氣體的體積同時 ,使分子的密集程度,使分子的密集程度 ,才,才干堅持壓強不變。干堅持壓強不變。 平均動能平均動能密集程

10、度密集程度增大增大增大增大增大增大減小減小密集程度密集程度1、氣體的壓強是由以下那種緣由呵斥的、氣體的壓強是由以下那種緣由呵斥的 A、氣體分子對器壁的吸引力、氣體分子對器壁的吸引力B、氣體分子對器壁的碰撞力、氣體分子對器壁的碰撞力C、氣體分子對器壁的排斥力、氣體分子對器壁的排斥力D、氣體的重力、氣體的重力2、以下關(guān)于氣體的說法中,正確的選項是、以下關(guān)于氣體的說法中,正確的選項是 A、由于氣體分子運動的無規(guī)那么性,所以密閉容器的、由于氣體分子運動的無規(guī)那么性,所以密閉容器的器壁在各個方向上的壓強能夠會不相等器壁在各個方向上的壓強能夠會不相等B、氣體的溫度升高時,一切的氣體分子的速率都增大、氣體的

11、溫度升高時,一切的氣體分子的速率都增大C、一定體積的氣體,氣體分子的平均動能越大,氣體、一定體積的氣體,氣體分子的平均動能越大,氣體的壓強就越大的壓強就越大D、氣體的分子數(shù)越多,氣體的壓強就越大、氣體的分子數(shù)越多,氣體的壓強就越大隨堂練習(xí)隨堂練習(xí)BC3、在一定溫度下,當(dāng)一定量氣體的體積減小時,、在一定溫度下,當(dāng)一定量氣體的體積減小時,氣體的壓強增大,這是由于氣體的壓強增大,這是由于 A、單位體積內(nèi)的分子數(shù)變大,單位時間內(nèi)對器壁、單位體積內(nèi)的分子數(shù)變大,單位時間內(nèi)對器壁碰撞的次數(shù)增大碰撞的次數(shù)增大B、氣體分子密度變大,分子對器壁的吸引力變大、氣體分子密度變大,分子對器壁的吸引力變大C、每個分子對器壁的平均碰撞力變大、每個分子對器壁的平均碰撞力變大D、氣體分子的密度變大,單位體積內(nèi)分子的分量、氣體分子的密度變大,單位體積內(nèi)分子的分量變大變大4、以下說法正確的選項是、以下說法正確的選項是 A、氣體體積就是每個氣體分子體積之和、氣體體積就是每

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