内容正文:
§ 8.4气体热现象的微观意义
2022/2/28
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学习目标
初步了解什么是统计学规律
理解气体热运动的特点:分子沿各方向运动的机会均等,分子速率按一定规律分布
能用气体分子动理论解释气体压强的微观意义,知道气体的压强、体积、温度与对应微观物理量之间的联系
用气体分子动理论解释三个气体实验定律
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必然事件:
不可能事件:
随机事件:,也可能不出现,这个事件叫做随机事件
伽尔顿板实验
大量随机事件的整体会表现出一定的规律性,这种规律就是统计规律
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气体分子运动的特点
(1)由于物体是由数量极多的分子组成的, 这些分子并没有统一的运动步调, 单独来看, 各个分子的运动都是不规律的, 具有偶然性, 但从总体来看, 大量分子的运动服从一定的统计规律。
(2)气体分子之间的距离很大, 大约是分子直径的10倍, 因此除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外, 气体分子不受力的作用, 可以认为做匀速直线运动, 在空间自由移动能达到容器的任何空间, 所以气体没有确定的形状和体积, 其体积等于容器的体积。
(3)虽然气体分子分布较液体稀疏,但分子数密度仍十分巨大,因此分子间频繁碰撞,分子的速度大小和方向频繁改变,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都相等, 即气体分子沿各个方向运动的机会(几率)相等。
(4)每个气体分子都在做永不停息的运动, 常温下大多数气体分子的速率都达到数百米每秒, 在数量级上相当于子弹的速率。
(5)大量气体分子的速率分布呈现中间多(占有分子数目多)两头少(速率大或小的分子数目少)的规律。
(6)温度升高时, 所有分子热运动的平均速率增大, 即大部分分子的速率增大了, 但也有少数分子的速率减小,这也是统计规律的体现。
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气体分子速率分布(气体温度的微观意义)
麦克斯韦速度分布律
观察上图的两个函数曲线,你能观