《气体和凝聚态》PPT课件.ppt
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1、第2篇,热力学与统计物理初步,道尔顿,葛正权,焦耳,爱因斯坦,卡诺,开尔文,克劳修斯,波义耳,麦克斯韦,波尔兹曼,狄拉克,费米,昂尼斯,玻色,德拜,吉布斯,维恩,普朗克,篇序,研究热运动的规律及其对物质宏观性质的影响研究物质热运动与其它运动形态之间的转化规律,一 热学的研究对象,二研究方法,1.统计物理研究方法,从物质的微观结构出发,依据每个粒子所遵循的力学规律,用统计的方法研究宏观物体的热力学性质,优点:深入热现象的本质对其作出理论解释,能够解释决定宏观物理量的微观决定因素,物理过程与物理意义清晰,缺点:定量统计,需要理想近似物理模型,因而常带有近似色彩,与实验结果有一定误差,2.热力学研究
2、方法,由观察和实验总结出热力学定律;用严密的逻辑推理方法研究宏观物体的热力学性质,优点:热力学根据热现象给出普遍、可靠的结果,可用来验证微观理论的正确性缺点:常带有经验或半经验性质,不能从本质上阐述热现象的深刻含义以及宏观测量对微观测量的依赖关系,第9章气体和凝聚态,考虑分子间的相互作用,重点讨论气体和固体的热性质,聚集态:无序的分子热运动与分子间相互作用力造成的有序运动达到平衡时,所构成的物质稳定结构,称为物质的凝聚态或物态物态分类:气态、液态、固态凝聚态:固态、液态两种物态通常称为凝聚态凝聚态的微观结构分类:晶态、非晶、液晶、超导、超流等离子、超固态、中子态,一实际气体的等温线实验结果,9
3、-1范德瓦耳斯方程,GA段:与理想气体等温线相似,比容随压强减小而增大AB段:比容减小,压强不变,气液共存BD段:比容几乎不变,压强迅速增大,液态不易压缩随着温度升高,气液共存段缩短T=31.1C时,出现气液共存的拐点,称为临界点临界温度、临界压强、临界比容称为临界参数物质处于临界点时,会出现许多特殊现象,如强烈散射光产生的临界乳光现象Pc=73.9105PaTc=304.19Kc=468kg/m3,二范德瓦耳斯方程,1.理想模型刚球模型,rd 时,排斥力趋于无限大rR 时,吸引力趋于零,2.分子体积(排斥力)引起的修正,1mol分子自由运动的实际体积,标准状态下Vm=2.2410-2m3/m
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