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文档简介
1、一、知识回顾一、知识回顾1、气体三个实验定律、气体三个实验定律2、理想气体定义、特点、理想气体定义、特点3、理想气体内能决定因素、理想气体内能决定因素每个人都把每个人都把4 4枚硬币握在手中枚硬币握在手中, ,在桌面上随意投掷在桌面上随意投掷1010次次, ,记录每记录每次投掷是正面朝上的硬币数次投掷是正面朝上的硬币数, ,统计共统计共1010次投掷中有次投掷中有0,1,2,3,40,1,2,3,4枚硬币正面朝上的次数各是多少枚硬币正面朝上的次数各是多少, ,将结果填在以下表格中将结果填在以下表格中统计对象统计对象次数次数统计项目统计项目阅读课本:阅读课本:p6263二、随机性与统计规律二、随
2、机性与统计规律单个气体分子的运单个气体分子的运动是无规则的动是无规则的四枚硬币四枚硬币, ,每投掷一每投掷一次次, ,正面朝上的硬币正面朝上的硬币数是不确定的数是不确定的投掷很多次后投掷很多次后, ,正面朝正面朝上的硬币数上的硬币数存在着一存在着一定的统计规律定的统计规律大量气体分子的运大量气体分子的运动也应该存在一定动也应该存在一定的统计规律的统计规律( (微观微观 宏宏观观) )类比类比( (微观微观 宏宏观观) )类比类比1 1、个别事件的出现有其偶然性、个别事件的出现有其偶然性2 2、大量随机事件的整体会表现出一定的规律、大量随机事件的整体会表现出一定的规律 -统计规律统计规律三三.
3、.气体分子运动的特点气体分子运动的特点(1 1)气体间的距离较大,分子间相互作用力十分微弱,)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,所以一定质量的而做匀速直线运动,所以一定质量的气体的分子可以充气体的分子可以充满整个容器空间满整个容器空间。(2 2)气体分子的运动杂乱无章,在某一时刻向着任何)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,个方向运动
4、的机会均等,因此对大量分子而言,在任在任一时刻向容器各个方向运动的分子数是均等的。一时刻向容器各个方向运动的分子数是均等的。(3 3)大量气体分子的速率大量气体分子的速率是按一定规律分布,呈是按一定规律分布,呈“中中间多,两头少间多,两头少”的分布规律,且这个分布状态与温度的分布规律,且这个分布状态与温度有关,温度升高时,平均速率会增大。有关,温度升高时,平均速率会增大。四、气体温度的微观意义阅读四、气体温度的微观意义阅读p p2727内容内容- -2828图图1.1.氧气分子的速率分布图象特点:氧气分子的速率分布图象特点: “ “中间多、两头少中间多、两头少”温度升高时,速率大的分子数增加温
5、度升高时,速率大的分子数增加 速率小的分子数减少速率小的分子数减少2.2.微观意义:微观意义:温度是分子平均动能的标志温度是分子平均动能的标志keat a a为比例常数为比例常数五、气体压强的微观意义五、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各个器壁的压强相等。气体压强究竟是如何产生的呢?产生的呢?讨论:影响雨点产生压讨论:影响雨点产生压强大小的因素有哪些?强大小的因素有哪些?分子质量分子质量分子速率分子速率分子数密度分子数密度分子的平均动能分子的平均动能宏观角度宏观角度体积体积温度温度微观角度微观角度4.
6、影响气体压强的两个因素影响气体压强的两个因素: :你认为气体压强的大小你认为气体压强的大小微观上微观上与什么有关与什么有关?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 1.玻意耳定律玻意耳定律( (等温变化等温变化) ) p1v1=p2v2温度不变温度不变 -分子的平均动能不变分子的平均动能不变体积减小,体积减小, 分子的密集程度越大,分子的密集程度越大, 压强越大压强越大体积不变体积不变 -分子的密集程度不变分子的密集程度不变温度升高温度升高时,时, 分子的平均动能增加,分子的平均动能增加,压强越大压强越大一定质量的气体,一定质量的气体,一定质量的气体,一定质量的气体,2.2
7、.查理定律查理定律( (等容变化等容变化) ) 2211tptp, ,温度升高温度升高 , ,分子的平均动能增大分子的平均动能增大, ,压强有增大的趋势压强有增大的趋势; ; 体积增大体积增大 , ,分子的密集程度减少分子的密集程度减少, ,压强有减小的趋势压强有减小的趋势. . 当两个相反的趋势相互抵消时当两个相反的趋势相互抵消时, ,一定质量的气体一定质量的气体则保持则保持压强不变压强不变3.3.盖盖- -吕萨克定律吕萨克定律( (等压变化等压变化) )2211tvtv例例1 1、在一定温度下,某种理想气体的分子速率、在一定温度下,某种理想气体的分子速率分布应该是分布应该是 ( )a a、
8、每个气体分子速率都相等、每个气体分子速率都相等b b、每个气体分子速率一般都不相等,速率很大、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和速率很小的分子数目很少c c、每个气体分子速率一般都不相等,但在不同、每个气体分子速率一般都不相等,但在不同速率范围内,分子数的分布是均匀的速率范围内,分子数的分布是均匀的d d、每个气体分子速率一般都不相等,速率很大、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和速率很小的分子数目很多b课堂练习课堂练习例例2.2.下列关于气体的说法中,正确的是(下列关于气体的说法中,正确的是( )a a、由于气体分子运动的无规则性,所
9、以密闭容、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器的器壁在各个方向上的压强可能会不相等b b、气体的温度升高时,所有的气体分子的速率、气体的温度升高时,所有的气体分子的速率都增大都增大c c、一定体积的气体,气体分子的平均动能越大,、一定体积的气体,气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大气体的压强就越大d d、气体的分子数越多,气体的压强就越大、气体的分子数越多,气体的压强就越大c 例例3.对于一定质量的气体,如果保持气体对于一定质量的气体,如果保持气体的体积不变,温度升高,那么下列说法中的体积不变,温度升高,那么下列说法中正确的是(正确的是( ) a气
10、体的压强增大气体的压强增大 b单位时间内气体分子对器壁碰撞的次数单位时间内气体分子对器壁碰撞的次数增多增多 c每个分子的速率都增大每个分子的速率都增大 d气体分子的密度增大气体分子的密度增大ab 例例4.对于一定量的理想气体,下列四个论述中对于一定量的理想气体,下列四个论述中正确的是(正确的是( ) a当分子热运动变剧烈时,压强必变大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,压强可以不变当分子热运动变剧烈时,压强可以不变 c当分子间的平均距离变大时,压强必变小当分子间的平均距离变大时,压强必变小 d当分子间的平均距离变大时,压强必变大当分子间的平均距离变大时,压强必变大b小结:
11、小结:一一. .气体分子运动的特点气体分子运动的特点1、气体分子可以在自由移动,从而可以充满任何容器、气体分子可以在自由移动,从而可以充满任何容器2 2、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、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。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。3.3.氧气分子的速率分布图象特点:氧气分子的速率分布图象特点:“中间多、两头少中间多、两头少”二、气体温度的微观意义二、气体温度的微观意义-温度是分子平均动能的标志温度是分子平均动能的标志三、气体压强的微观意义三、气体压强
12、的微观意义1.气体的压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的气体的压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的2.影响气体压强的两个因素影响气体压强的两个因素: :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气体分子的平均动能气体分子的平均动能气体分子的密集程度气体分子的密集程度-温度温度-体积体积1 1、下列说法正确的是、下列说法正确的是 ( )a a、气体体积就是每个气体分子体积之和、气体体积就是每个气体分子体积之和b b、气体压强的大小,只取决于分子平均速率、气体压强的大小,只取决于分子平均速率c c、温度升高,气体分子中速率小的分子数减、温度升高,气体分子中速率小的分子数减少,
13、速率大的分子数增多,分子平均速率增大少,速率大的分子数增多,分子平均速率增大d d、一定量的气体,温度一定,体积减小,分、一定量的气体,温度一定,体积减小,分子密度增大子密度增大cd2 2、气体的压强是由下列那种原因、气体的压强是由下列那种原因造成的造成的 ( )a a、气体分子对器壁的吸引力、气体分子对器壁的吸引力b b、气体分子对器壁的碰撞力、气体分子对器壁的碰撞力c c、气体分子对器壁的排斥力、气体分子对器壁的排斥力d d、气体的重力、气体的重力b3.对一定质量的理想气体,下列说法正确的是(对一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )a压强增大,体积增大,分子的平均动能一定增大压强增大,体积增大,分子的平均动能一定增大b压强减小,体积减小,分子的平均动能一定增大压强减小,体积减小,分子的平均动能一定增大c压强减小,体积增大,分子的平均动能一定增大压强减小,体积增大,分子的平均动能一定增大d压强增大,体积减小,分子的平均动能一定增大压强增大,体积减小,分子的平均动能一定增大a大气压大气压宏
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