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文档简介
1、热学,力学:研究物体机械运动的学科。研究方法:牛顿定律和守恒定律。热力学:研究组成一个物体的大量分子的热运动和温度变化(即物体的热现象)引起的物体宏观性质的变化。热力学:研究热现象的宏观理论,不涉及物质的分子结构。从实验出发,总结了实验规律。(热力学基础),分子物理学:研究热现象的微观理论,通过统计平均法从物质的分子结构揭示热现象的微观本质。(气体动力学理论),研究方法,气体动力学理论的基本观点,6.1分子热运动和统计规律,第6章气体动力学理论,1。分子观点:物体中的分子不断不规则运动,空气分子处于室温=500米/秒,分子不断碰撞,标准状态下约为5109次/秒。从分子运动的观点来看,宏观物体是
2、由大量分子(或原子)组成的。分子直径约为10-10米,分子之间有间隙。3。分子力观点:分子之间有相互作用。当分子距离r=r0,吸引力=排斥力r0是分子的平衡距离时,吸引力起主要作用,当r0时,吸引力消失。概述,具有小的、多的、快速的和混沌的分子的混沌热运动图像。每边朝上的概率是1/6,飞镖实验,分布曲线,小球落入其中,分布是不可避免的。空间中大量的小球,格是一个意外。统计观点:大量分子运动的综合作用决定了系统的宏观性质。统计规律性:概率:表示偶然事件发生的概率,统计平均值:6.2平衡理想气体状态方程,热力学系统,由大量微观粒子组成的宏观物质系统。系统外的对象统称为“外部世界”。状态参数,描述热
3、力学系统状态的物理量,P,v,t,平衡状态如果一个系统的宏观性质不随时间变化,它就处于热力学平衡状态。终点(平衡状态)、扩散(非平衡状态)和平衡过程由p V图上的曲线表示。平衡状态由P-V图上的一个点来表示。注:理想气体的状态方程仅适用于平衡状态,6.3压力和温度的微观解释,1。基本假设:(1)分子的线性远远小于分子间距;(2)除碰撞外,不考虑分子间作用力;(3)分子间的碰撞是完全弹性的;1。理想气体分子的微观模型:即理想气体被视为大量自由无序运动的弹性球的集合。压力公式,2。统计假设:(2)所有方向上分子速度分量的平均值相等。(1)分子有平等的机会向各个方向运动;2.压力公式的推导,1。假设
4、(1)当有多种分子时,P=P1P2,(2)分子之间的碰撞可以忽略,只有分子和壁之间的碰撞可以考虑。同样的质量,弹性碰撞后的速度交换。当分子I与壁A碰撞一次时获得的冲量:(1)分子I对表面A的冲量,一秒钟内碰撞的次数是33,360次,并且有n个相同种类的分子,都有质量。2.演绎:首先计算每个分子的贡献,然后取大量分子的统计平均值。分子1对A面的冲量等于1秒内A面的冲量,(2)分子1对A面的冲量,(4)N个分子的冲量,(3)分子1对壁的冲量,(5)N个分子对壁的压力压力公式,1。压力公式揭示了宏观量,2的微观本质。压力是一个统计平均量,离开“大量分子”和“平均”压力是没有意义的。意思是:单个分子上
5、没有压力的概念。-压力公式、温度公式、玻尔兹曼常数、或-温度公式,表示:1。描述分子热运动强度的物理量,2。温度也是一个统计平均量,对单个分子来说没有意义,均方根比率为:讨论了如果把相同的理想气体放在容器A和B中,则解为:1:2,1:4,粒子:M (x,y,z),刚性杆:约束条件:1。粒子和刚性杆的自由度,1。自由度3360。3,g: x,y,z,约束:刚体自由度=6,2,刚体自由度,GP : a,平移自由度,旋转自由度,3,3,其中:训练:限制在曲线上移动,飞机:自由度为3,(经度,单原子分子,3,0,3,双原子分子,5,2,3,非原子(多原子)非线性分子,6,3,3,3。刚性分子的自由度1,根据自由度的能量共享定理:2,根据自由度的能量共享定理,气体分子在平衡状态下的平均动能等于每自由度:分子,理想气体:E=E (T),2。实际上;当T=0,时。1.内能是气体状态的单值函数,这意味着:2。H2。和何(理想气体)具有相同的t和相同的摩尔数。他们的内能是一样的吗?3。a
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