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高中物理人教版 (2019)选择性必修 第三册分子运动速率分布规律教学课件ppt
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定义:大量随机事件的整体往往会表现出一定的规律性,这种规律就叫作统计规律
二、气体分子运动的特点
1.气体分子的受力特点
除相互碰撞和与容器壁碰撞外不受任何力
2.气体分子可视为质点
大量分子在某一时刻,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几乎相等。
气体能充满它所能到达的整个空间气体的体积为容器的容积
氧气分子在 0 ℃ 和100℃ 两种不同情况下的速率分布情况
三、分子运动速率分布图像
观察表格说一下分子运动速率分布有何特点?
1.中 间 多、 两 头少
3.温度越高速率大的分子比例越多
2.温度升高,峰值向速率大的一侧移动
“温度越高,分子的热运动越剧烈”这句话的含义是什么?
4.两个图像分子总数相同
5.温度越高,分子平均速率越大
5.某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为ρ,每个分子的质量和体积分别为m0有V0,则阿伏加德罗常数NA可表示为
6.已知某气体的摩尔体积、摩尔质量以及阿伏伽德罗常数,由此可以估算出这种气体A.每个分子的质量 B.每个分子的体积C.每个分子占据的空间 D.分子之间的平均距离
气体分子做杂乱无章的运动,可能会出现某一时刻所有分子都朝同一方向运动的情况
如图是氧气分子在不同温度(0℃和100℃)下的速率分布规律图,横坐标表示速率,纵坐标表示某一速率内的分子数占总分子数的百分比,由图可知A.同一温度下,氧气分子呈现出“中间多,两头少”的分布规律B.随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大C.具有最大比例的速率区间,0℃时对应的速率大D.温度越高,氧气分子热运动的平均速率越大E. 100℃的氧气,速率大的分子比例较多F.在0℃时,也有一部分分子的速率比较大,说明气体内部有温度较高的区域
四、气体压强的微观解释
分子动理论认为:气体对容器的压强源于气体分子的热运动
假设分子与器壁发生弹性正碰,分子质量为m,速度大小为v,与器壁作用时间为Δt,求器壁受到的作用力。
同理,可求斜碰时的作用力
若碰撞不是弹性碰撞呢?
不连续的撞击会产生恒定的力吗?
大量气体分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力是气体压强产生的原因。
假设分子与器壁发生弹性正碰,分子质量为m,平均速率为v,单位体积内气体分子数为n,求气体分子对器壁产生的压强。
1.气体的压强就是大量气体分子撞击器壁,在器壁单位面积上的平均作用力。
2.影响气体压强的因素:
(1)密闭容器中由于气体自身重力产生的压强极小,可忽略不计,故气体压强由气体分子碰撞器壁产生,大小由气体的体积和温度决定,与地球引力无关。
【思考与讨论】气体压强和大气压的区别
(2)大气压强是由于空气受到重力作用而对浸在其中的物体产生的压强,如果没有地球引力作用,地球表面就没有大气,也就没有大气压强。
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