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文档简介
第十四章热学配套练习第1讲分子动理论分子运动速率分布规律内能
气体压强(1)产生的原因:由于大量分子无规则运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用在器壁单位面积上的压力叫作气体的压强.(2)决定因素①宏观上:决定于气体的温度和体积.②微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度.(3)分子做无规则运动,大量分子的速率按“中间多、两头少”的规律分布.如图所示.内能(1)分子的动能:温度是分子热运动的平均动能的标志.分子热运动的总动能是物体内所有分子热运动动能的总和.(2)分子的势能:微观上——决定于分子间距离和分子排列情况;宏观上——决定于体积和状态.(3)决定内能大小的因素为温度、体积、分子数,还与物态有关系.易错警示(1)气体分子不是一个一个紧密排列的,它们之间的距离很大,所以气体分子的大小不等于分子所占有的平均空间.(2)布朗运动是悬浮颗粒的无规则运动,不是分子的无规则运动.(3)颗粒越小,运动越明显;温度越高,运动越剧烈.(4)内能相同的物体,它们的分子平均动能不一定相同.(5)温度升高时,物体内的每个分子的运动速率不一定增大.实验14用油膜法估测油酸分子的大小第2讲温度和温标固体液体温度和温标(1)一切达到热平衡的系统都具有相同的温度.(2)摄氏温标和热力学温标的关系:T=(t+273.15)K.固体(1)单晶体:外形规则、固定熔点、各向异性.(2)多晶体:外形不规则、固定熔点、各向同性.(3)非晶体:外形不规则、熔点不固定、各向同性.(4)晶体的微观结构特点:组成晶体的物质微粒有规则地、周期性地在空间排列.表面张力(1)液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势.(2)表面张力跟液面相切,且跟这部分液面的分界线垂直.(3)液体的温度越高,表面张力越小;液体中溶有杂质时,表面张力变小;液体的密度越大,表面张力越大.液晶(1)具有液体的流动性.(2)具有晶体的光学各向异性.(3)从某个方向看其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的.易错警示晶体和非晶体不是绝对的,在某些条件下可以相互转化.第3讲气体实验定律理想气体(1)宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体,实际气体在压强不太大、温度不太低的条件下,可视为理想气体.(2)微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,即分子间无分子势能.
易错警示温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的.温度升高时,速率小的分子数减少,速率大的分子数增多,分子的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大.实验15探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系实验要点(1)原理:如图所示,缓慢改变气体体积以保证温度不变,用橡胶套封闭注射器,保证气体质量不变,由压力表读出在不同体积时的压强,由注射器边上的刻度读出气柱长度,气柱长度乘以气柱截面积可以得到气体体积.获得不同体积时的气体压强数值,作出气体的压强与体积倒数的关系图线,进而判断压强与体积是否具有反比例函数的关系.易错警示(1)橡胶塞与注射器要结合紧密,避免漏气.(2)不要用手触摸封闭的空气柱器壁;拉动柱塞要缓慢;改变气体体积后不要立即读数,待稳定后再读数;整个过程保持气体温度不变.第4讲热力学定律与能量守恒定律热力学第一定律(1)改变物体内能的两种方式:①做功;②热传递.(2)热力学第一定律①内容:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做功的和.②表达式:ΔU=Q+W.(外界对物体做功、物体吸收热量、内能增加为正,反之为负)热力学第二定律(1)热力学第二定律的两种表述:①克劳修斯表述:热量不能自发地从低温物体传到高温物体.②开尔文表述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响.(2)热力学第二定律的微观意义:一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行.(3)第二类永动机不可能制成的原因是违背了热力学第二定律.能量守恒定律(1)内容:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者是从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变.(2)条件性:能量守恒定律是自然界的普遍规律,某一种形式的能是否守恒是有条件的.(3)第一类永动机是不可能制成的,它违背了能量守恒定律.易错警示(1)“自发地”指明了热传递等热力学宏观现象的方向性,不需要借助外界提供能量的帮助.(2)“不
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