热学Heat.ppt
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1、0,热学(Heat),热学是研究与热现象有关的规律的科学。热现象是物质中大量分子无规则运动的集体表现。大量分子的无规则运动称为热运动。,1,热学的研究方法:,1.宏观法.最基本的实验规律逻辑推理(运用数学)-称为热力学。优点:可靠、普遍。缺点:未揭示微观本质。2.微观法.物质的微观结构+统计方法-称为统计力学 其初级理论称为气体分子运动论 优点:揭示了热现象的微观本质。缺点:可靠性、普遍性差。宏观法与微观法相辅相成。,2,第六章 气体分子运动论,(Kinetic theory of gases),退 出,6.4 麦克斯韦速率分布律,6.3 能量均分定理,6.1 宏观和微观,6.2 理想气体的压
2、强与温度,3,对热力学系统的两种描述方法:,1.宏观量(macroscopic quantity)从整体上描述系统的状态量,这些量反映了大量分 子的集体特性,一般可以直接测量。如 M、V、E、P、T 等,一、宏观量与微观量,上页,下页,退出,返回,6.1 宏观和微观,4,平衡态是一个理想化模型,我们主要研究平衡态的热学规律。,动态平衡:处在平衡态的大量分子仍在作热运动,而且因为碰撞,每个分子的速度经常在变,但是系统的宏观量不随时间 改变。这称为动态平衡。,二、平衡态(equilibrium state),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。,上页,下页,退出,
3、返回,5,其中 m/M 气体的摩尔数,M 摩尔质量,R8.31J/(molK)气体常数,摄氏温度 t 与理想气体温度 T的关系 t=T-273.16,与通常状态相比,在压强不太大和温度不太低时,常见气体服从此方程。气体越稀薄,精度越高。,上页,下页,退出,返回,三、理想气体状态方程,对质量为m的理想气体,6,一.微观模型,1.对单个分子的力学性质的假设,分子当作质点,不占体积;(因为分子的线度分子间的平均距离)分子之间除碰撞的瞬间外,无相互作用力。(忽略重力)分子之间及分子与器壁之间为弹性碰撞服从牛顿力学 分子数目太多,无法解这么多的联立方程。即使能解也无用,因为碰撞太频繁,运动情况瞬息万变,
4、必须用统计的方法来研究。,上页,下页,退出,返回,6.2 理想气体的压强与温度,7,平衡态时分子的速度按方向的分布是各向均匀的,平衡态时分子按位置的分布是均匀的,即分子数密度到处一样,不受重力影响;,2.对大量分子集体的统计假设,上页,下页,退出,返回,8,分子在 x 方向的平均速度:,由于分子沿 x 轴正向和 x 轴负向的运动概率是相同的,因此,在 x 方向上分子的平均速度为 0。,同样有,分子速度在x方向的方均值:,上页,下页,退出,返回,9,同理,分子速度在y、z方向的方均值:,由于分子在x、y、z三个方向上没有哪个方向的运动占优势,所以,分子的三个速度方均值相等。,上页,下页,退出,返
5、回,10,由矢量合成法则,分子速度的方均值为:,则,上页,下页,退出,返回,11,压强是由于大量气体分子对容器壁碰撞的结果。一个分子对器壁的冲力很小,大量分子的冲力就是宏观的压力,例如:篮球充气后,球内产生压强,是由大量气体分子对球壁碰撞的结果。,压强公式解释了宏观的压强与微观的气体分子运动之间的关系。,上页,下页,退出,返回,三、理想气体压强公式的推导,12,设长方形容器的边长分别为 x、y、z。体积为 V,其内有N 个分子,分子的质量为 m,视为弹性小球,速度为 v。,分子数密度 n:单位体积内的分子数。,上页,下页,退出,返回,13,则有,2.分子以vx向A1面碰撞,并以-vx 弹回,分
6、子受 A1面的冲量,1.跟踪一个分子,某一时刻的速度 v 在 x方向的分量为 vx。,上页,下页,退出,返回,14,由牛顿第三定律,A1面受到分子的冲量为,3.分子与A2面发生碰撞后,又与A1面发生碰撞,相继两次对A1面碰撞所用的时间:,单位时间内对A1面的碰撞次数为:,上页,下页,退出,返回,15,4.单位时间一个分子对A1面的冲量(即平均冲力)为:,5.容器内N个分子对器壁的平均冲力为:,6.A1面受到的压强为:,上页,下页,退出,返回,16,体积V为:,则压强,上下同乘 N 得,由,和,压强公式:,上页,下页,退出,返回,17,定义分子平均平动动能:,压强公式又可表示为:,上页,下页,退
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