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选择性必修3第一章分子动理论分子运动速率分布规律3
一、随机性与统计规律大量随机事件的整体往往会表现出一定的规律性,这种规律就叫作统计规律。热现象与大量分子热运动的统计规律有关。1.随机性(1)必然事件:在一定条件下,若某事件必然出现,这个事件叫作必然事件。(2)不可能事件:在一定条件下,若某事件不可能出现,这个事件叫作不可能事件。(3)随机事件:若在一定条件下某事件可能出现,也可能不出现,这个事件叫作随机事件。2.统计规律:单个分子的运动无规律大量分子整体运动有规律01气体分子运动的特点分子动理论通常认为,气体分子除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,不受力而做匀速直线运动,气体充满它能达到的整个空间。液体的分子一个挨着一个地排列气体的分子距离大约是分子直径的10倍左右液体变为气体后,体积要增大上千倍质点分子的大小相对分子间的空隙来说很小分子间的作用力很弱1.运动的自由性:分子的个数与它们所占空间体积之比叫作分子的数密度,通常用n表示。气体距离大约是分子直径的10倍左右但分子的数密度仍然十分巨大分子之间频繁地碰撞每个分子的速度大小和方向频繁地改变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而且向各个方向运动的气体分子数目几乎相等。虽然气体分子的分布比液体稀疏2.运动的无序性:气体的分子质点气体充满它能达到的整个空间在某一时刻,向着任何一个方向运动的分子都有而且向各个方向运动的气体分子数目几乎相等02分子运动速率分布图像分子动理论1、气体分子速率分布++++++
+
++=100++++++
+
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+=100下表是氧气分子在0°C和100°C两种不同情况下的速率分布情况。根据温度为00C根据温度为1000C“温度越高,越”1、0°C和100°C氧气分子的速率都呈“中间多、两头少”的分布。2、气体分子速率分布特征2.0°C时,速率在300〜400m/s的分子最多100°C时,速率在400〜500
m/s的分子最多3.100°C的氧气,速率大的分子比例较多,其分子的平均速率比0°C的大。分子的热运动剧烈分子运动速率分布图像③温度越高,分子热运动越剧烈①在任意温度下,所有气体分子的速率都呈“中间多、两头少”的分布。②当温度升高时,“中间多”这一高峰向速率大的一方移动。
注意:温度升高,气体分子的平均速率变大,但是具体到某一个气体分子,其速率可能变大也可能变小,无法确定。【特别提醒】单个或少量分子的运动是“个性行为”,具有不确定性。大量分子运动是“集体行为”,具有规律性即遵守统计规律。1.某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,所对应的温度分别为TⅠ、TⅡ、TⅢ,则(
)A.TⅠ>TⅡ>TⅢ B.TⅢ>TⅡ>TⅠC.TⅡ>TⅠ,TⅡ>TⅢ D.TⅠ=TⅡ=TⅢB03气体压强的微观解释分子动理论大量气体分子频繁的作用在器壁单位面积上,产生的平均作用力。持续均匀的压力各方向的压强相同1、气体压强的产生大量雨点对伞的撞击,使伞受到持续的作用力选择一个与器壁发生正碰的气体分子为研究对象
从分子动理论的观点来看,气体对容器的压强源于气体分子的热运动,当它们飞到器壁时,就会跟器壁发生碰撞(可视为弹性碰撞),就是这个撞击对器壁产生了作用力,从而产生了压强。气体分子受到的作用力为根据牛顿第三定律,器壁受到的作用力为一个分子撞击容器壁的过程与之类似一颗豆子多颗豆子对于单个分子来说,这种撞击是间断的、不均匀的多数气体分子连续不断的撞击容器壁的过程与之类似对于大量分子总的作用来说,就表现为连续的和均匀的。气体压强:大量气体分子对气壁频繁地碰撞而产生一个持续的压力而产生的压强3、气体的压强:4、决定气体压强大小的因素⑴气体分子的密集程度⑵气体分子的平均动能【微观角度】即单位体积内气体分子的数目气体分子的平均动能气体分子的密集程度温度T体积V(微观因素)(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。★注意:气体压强与大气压强不同大气压强由重力而产生,随高度增大而减小。气体压强是由大量分子撞击器壁产生的,大小不随高度而变化。【宏观角度】所以,气体压强P的大小与气体的体积V和温度T都有关。A.气体
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