内容正文:
8.4 气体热现象的微观意义
学习目标
1.了解气体分子的运动特点;
2.知道气体分子的速率都呈“中间多,两头少”的分布规律;
3.会从微观角度解释气体压强产生的原因。
1.随机性与统计规律
(1)必然事件:在一定条件下必然出现的事件。
(2)不可能事件:在一定条件下不可能出现的事件。
(3)随机事件:在一定条件下可能出现,也可能不出现的事件。
(4)统计规律:大量随机事件整体表现出来的规律。
一、随机性与统计规律
二、气体分子运动的特点
1、运动的自由性;
2、运动的无序性;
3、运动的高速性。
1.气体温度的微观意义
(1)温度越高,分子的热运动越剧烈。
三、气体温度的微观意义
(2)理想气体的热力学温度T与分子的平均动能k成正比,
即:T=ak (式中a是比例常数)
因此可以说,温度是分子平均动能的标志。
三、气体温度的微观意义
2.气体分子速率的分布规律
(1)图像
(2)规律
三、气体温度的微观意义
在一定温度下,气体分子速率呈“中间多两头少” 的分布;
当温度升高时, “中间多两头少”的分布规律不变,气体分子的平均速率增大,分布曲线的峰值向速率大的一方移动;
当温度升高时,对某一分子在某一时刻的速率不一定增加,但大量分子的平均速率一定增加,而且“中间多”的分子速率值在增加。
四、气体压强的微观意义
1.气体压强的大小:
气体压强的大小等于气体作用在器壁单位面积上的压力。
2.气体压强的产生原因:
气体的压强是大量气体分子频繁而持续的碰撞产生的。
3.气体压强的决定因素:
微观因素:气体分子的平均动能;分子的密集程度
宏观因素:气体的温度;气体的体积
四、气体压强的微观意义
4.大气压强的产生:
由于空气受到重力作用紧紧包围地球,而对浸在它里面的物体产生的压强。
五、对气体实验定律的微观解释
1.玻意耳定律
一定质量的气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变。
温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强就增大。
反之,压强减小。
2.查理定律
一定质量的气体,温度保持不变时,分子的平均动能不变。
体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大。
反之,压强减小。
五、对气体实验定律的微观解释
3.盖—吕萨克定律
一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能增大。
只有气体的体积同时增大,使分子的分子的密集程度减