第七章温度气体动理论课件.ppt
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1、第二篇 热学,蒸汽机车是19世纪工业革命的象征,引 言,一. 热学的研究对象,热学是以研究热运动的规律及其对物质宏观性质的影响,以及与物质其他运动形态之间的转化规律为任务的。所谓热运动即组成宏观物体的大量微观粒子的一种永不停息的无规运动。,二. 热学的研究方法,宏观方法:把系统看成一个整体,从基本的热力学定律(这些定律是从观察、实验中总结出来的)出发,通过严密的逻辑推理的方法研究系统的各种宏观性质及其变化规律。热力学(第7、8、9章),微观方法:依据微观粒子热运动所满足的力学定律,通过统计的方法研究系统的宏观性质,并揭示各种热现象的本质统计物理学,宏观方法和微观方法是描述同一物理现象的两种不同
2、方法。,三. 热学课程的特点,宏观描述和微观描述相结合。 概念性强、数据处理繁。 采用统计方法。,第七章 温度和气体动理论,7.1 平衡态7.2 温度的概念7.3 理想气体温标7.4 理想气体状态方程7.5 气体分子的无规则运动7.6理想气体的压强7.7 温度的微观意义7.8能量均分定理7.9麦克斯韦速率分布律7.10麦克斯韦速率分布律的实验验证7.11实际气体等温线,一. 热力学系统,7.1 平衡态,把研究的对象视为一个系统,称为热力学系统,而系统以外的物体则称为外界。,二. 宏观与微观,宏观描述与宏观量:宏观描述即对系统状态从整体上加以描述的方法。整体上描述系统状态的物理量称为宏观量。例:
3、气体的P、V、T、E等。一般能被人的感官所觉察到。,微观描述与微观量:通过对微观粒子的运动状态的说明而对系统状态加以描述。描述微观粒子的运动状态的物理量称为微观量。例:分子的m、v、 等。一般不可直接测量,不能被观察到。,宏观与微观的关系:微观粒子的热运动与系统的各种宏观热现象之间存在着内在的联系。宏观量等于微观量的统计平均值。,(1)宏观物体所发生的各种现象是所包含的大量微观粒子运动的集体表现;(2)求微观量的统计平均值了解宏观规律的本质,三. 平衡态,在不受外界影响的条件下,系统的宏观性质不随时间改变的状态,称为平衡态。,平衡态是一种动态平衡状态。 微观上,系统并不是静止不变的,组成系统的
4、大量分子在不停运动着,大量分子微观运动总效果随时间不停地急速地变化着,只是其总的平均效果不随时间变化。,平衡态是一种理想模型。一个实际的系统总要受到外界的干扰,严格的不随时间变化的平衡态是不存在的。,四. 状态参量,1. 状态参量:描述热力学系统平衡态的宏观性质的物理量。,例:P、T、V、E、S .,2. 气体的状态参量:压强(P)、体积(V)、温度(T)物质的质量m,M,压强(P):气体压强是气体作用于容器壁单位面积上的力。,单位:帕斯卡(Pa)、大气压(atm),(力学参量),体积(V):分子热运动所能达到的空间,即容器的体积。,单位立方米(m3)、升(L),温度(T):互为热平衡的系统所
5、具有的一个共同的宏观性质,称为系统的温度。 宏观意义,温标:温度的定量表示。,摄氏温标:t(0C),热力学温标:T(K),A、B 两系统达到热平衡 时,两系统具有一个共同的宏观性质 温度 。,(几何参量),(热学参量),五. 状态方程,1. 状态方程:系统处于平衡态,其状态参量(P,V,T)之间满足一定的关系,即,f(P, V, T)=0,2. 理想气体状态方程,气体普适常量,玻意尔定律:一定质量的气体,在一定温度下,其压强和体积的乘积是个常数 .,理想气体宏观定义:在各种压强下都严格遵守玻意尔定律的气体 .,7.2 温度的概念,一. 热平衡,将两个物体(或多个物体)放到一起使之接触并不受外界
6、干扰,经过足够长的时间,它们共同达到的一种平衡态。,热平衡与平衡态的联系和区别,联系:系统都处于平衡态。,区别:对象不同,温度:是描述多个系统(或一个系统的各部分)处于热平衡时所用的一个宏观状态参量。处于热平衡的多个物体具有相同的温度。两个或多个相互接触的物体,当它们的温度相等时,它们就达到了热平衡。,二. 热力学第零定律,如果系统A和系统B分别与系统C的同一状态处于热平衡,那么当A和B接触时,它们也必定处于热平衡。,7.3 理想气体温标,一. 理想气体,1. 玻意耳定律:一定质量的气体,在一定温度下,其压强P和体积V的乘积是个常量,即:,2. 理想气体:就是在各种压强下都严格遵守玻意耳定律的
7、气体。,PV=常量(T不同,常量不同),二. 理想气体温标,1. 标准温度定点:国际上规定:固定点选取水的三相点并严格规定它的温度为 273.16K。,2. 理想气体温标定义式的推导,P3,V3一定质量理想气体在水的三相点温度下的压强和体积。P,V表示该理想气体在任意温度下的压强和体积。,上式表明:知PV,即可求T,3. 定体(或定压)气体温标,实际上测定温度时,总是保持一定质量的气体的体积(或压强)不变而测它的压强(或体积)。,理想气体温标利用了气体的性质,在气体要液化的温度下就不适用了。,三. 热力学温标(绝对温标),一种不依赖于任何物质的特性的温标。,热力学温度(绝对温度)符号: T ,
8、 单位:开尔文(K),1. 热力学温标与理想气体温标的关系,理想气体温标在它所能确定的温度范围内等于热力学温标。,2. 热力学温标与摄氏温标的关系,3. 华氏温标与摄氏温标的关系,4. 热力学第三定律:热力学零度(也称绝对零度)是不能达到的。,7.4 理想气体状态方程,一. 理想气体状态方程的推导,理想气体状态方程,二. 几个常量,1. 阿伏伽德罗常量:NA=6.0231023 (个/mol),2. 玻耳兹曼常量:k=R/NA=1.3810-23 (J/K),理想气体状态方程,P207 例7.1 7.2,作业,P2122137.2;7.3;7.5;7.6;7.7;7.9;7.11;7.12,第
9、七章 气体动理论,一. 气体分子热运动的微观模型,宏观物质由大量的分子组成。,每个分子都在作不停的运动热运动。由于分子之间频繁的碰撞,分子的运动是杂乱无章的。,气体分子之间有相互作用力(但一般较小)。,引 言,二. 分子热运动的统计规律,个别分子的运动是杂乱无章的,但大量分子运动的集体表现存在着一定的统计规律。,扔骰子,统计物理关心两件事:,分布平均值,对于由大量分子组成的热力学系统从微观上加以研究时, 必须用统计的方法.,一 了解气体分子热运动.,二 理解理想气体的压强公式, 通过推导气体压强公式,了解从提出模型、进行统计平均、建立宏观量与微观量的联系,到阐明宏观量的微观本质的思想和方法 .
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