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文档简介

1、第六章瓦斯气体运动理论基础第七章热力学基础第八章静电场和稳态电场第九章稳态磁场第十章电磁效应第十一章电磁波第三章相对论,教育内容,2,热力学系统(热力学研究对象): 由大量微观粒子(分子原子等)组成的宏命令物体。 按系统分类(按系统和外部的交换特征分类):孤立系统:外部和没有能量和物质交换的封闭系统:外部和有能量交换和物质交换的开放系统:外部和有能量交换和物质交换,热力学系统,三,二平衡状态,对不受外部影响的系统,无论其初期状态宏观性质随时间变化这种状态称为热平衡状态.系统处于平衡态,云同步必须满足两个条件:系统和外界在宏命令上没有能量和物质交换,系统的宏命令性质不随时间变化,4,1 .宏观量

2、总体描述系统状态量的压力p、体积v、温度t等例如分子的质量m、直径d、速度、运动量等。 宏命令量、微观量、5、4温度、6、1 .温度概念、温度是表示物体冷热程度的宏命令状态残奥表。 温度概念的确立基于热平衡。 当两个系统分别以与第三个系统相同的平衡态达到热平衡时,这两个系统相互处于热平衡,该结论称为热力学第零定律,规定为水的三相点(水、冰和水蒸气平衡共存的状态)为273.15K。 8,5理想瓦斯气体状态方程,状态方程:理想瓦斯气体平衡态下各状态残奥表之间的关系式.理想瓦斯气体宏定义:遵守3个实验规律的气体.9,状态图(-图,-图,-图),状态图中,按平滑的顺序点击。 曲线上的箭头指示进程进行的

3、方向。 的双曲馀弦值。 在非平衡态的过程中,找不到对应的过程曲线。 10、碰撞以外,分子力可以省略,理想的瓦斯气体分子模型和修正假设,分子间的碰撞可以看作完全弹性碰撞,分子可以看作质点,理想的瓦斯气体分子模型是,11、当平衡态时,理想的瓦斯气体分子的修正假设,没有外场作用时,气体分子在各处出现的概率相同的二理想气体的压力式,边的长度单分子对器壁碰撞特性:断续、随机.14,I分子单位时间对器壁的冲击量、2次碰撞间隔时间、单位时间碰撞次数、I分子对A1面的平均冲击力、2,I分子在单位时间内对A1面施加的平均冲击量(平均冲击力),15, 分子在x方向上的速度平方的平均值,则所有分子在单位时间内对A1面施加的冲击力为16,求出压力的统一校正平均值,因此导入分子平均平移动能、17、统一校正关系式,压力是多个分子相对于时间、面积的统一平均结果. 各种瓦斯气体分子的平均平移动能都相等(与第零定律一致),1 )温度是分子平均平移动能的尺度(反映热运动的剧烈),2 )温度是多个分子的集体表现,各个分子是没有意义的。 (b )温度、压力都不同。(c )温度相同,但氦原子瓦斯气体压力比氮瓦斯气体的压力大,(d )温度相同,但氦原子瓦斯气体的压力比氮瓦斯气体的压力小的r是摩尔瓦斯气体常数,该理想瓦斯气体的

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