20xx粤教版高中物理选修3-315物体的内能内容摘要:
大,物体的动能越大,这并不能代表物体内部分子的热运动越剧烈,所以物体的温度不一定高, D错. • 借题发挥 (1)虽然温度是分子平均动能的标志 , 但是零度 (0 ℃ )时物体中分子的平均动能却不为零 . • (2)物体内分子做无规则热运动的速度和物体做机械运动的速度是完全不同的两个概念 . 课堂讲义 • 针对训练 1 (双选 )当氢气和氧气的质量和温度都相同时 , 下列说法中正确的是 ( ) • A. 两种气体分子的平均动能相等 • B. 氢气分子的平均速率大于氧气分子的平均速率 • C. 两种气体分子热运动的总动能相等 • D. 两种气体分子热运动的平均速率相等 • 答案 AB 课堂讲义 • 解析 因温度是分子平均动能的标志,所以选项 A正确;因为氢气分子和氧气分子的质量不同,且 mH2mO2,平均动能又相等,所以分子质量大的平均速率小,故选项 D错,选项B正确;虽然气体质量和分子平均动能都相等,但由于气体摩尔质量不同,所以分子数目也就不相等,因此选项 C错. 课堂讲义 • 二 、 对分子势能的深化理解 • 1. 分子势能 • 由分子间的相对位置决定的能叫分子势能. 课堂讲义 • 2. 分子势能的变化与分子间距离的关系 • 分子势能是由分子间的相对位置决定的 .当分子间的距离发生变化时 , 分子力要做功. 当分子力做正功时 , 分子势能减小;当分子力做负功时 , 分子势能增大 . 由分子间的作用力 F与分子间的距离 r之间的关系 (如图 1- 5- 1所示 )可知 (取 r→∞ 时分子势能为零 ): 图 1- 5- 1 课堂讲义 • (1)当 r≫r0(r0表示两分子间的平衡距离 , 下同 )时 , 分子间的作用力小到可忽略不计 , 可以认为分子间没有相互作用力 , 这时的分子势能为零 (没有分子势能 ). • (2)当 rr0时 , 分子力表现为引力 . 当 r增大时, 分子力做负功 , 因此分子势能随分子间距离的增大而增大 . • (3)当 rr0时 , 分子力表现为斥力 . 当 r减小时, 分子力做负功 , 分子势能增大 , 因此分子势能随分子间距离的减小而增大 . 课堂讲义 • (4)当 r= r0时 , 分子力表现为零 .。20xx粤教版高中物理选修3-315物体的内能
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在很小的区域内有规则的排列 , 这种区域是暂时形成的 , 边界和大小随时改变 , 有时瓦解 , 有时又重新形成 , 液体由大量这种暂时形成的小区域构成 , 这种小区域杂乱无章地分布着 . 课堂讲义 课堂讲义 • 2. 液体的宏观特性 • (1)定体积:液体中的分子密集在一起 , 分子间距接近于 r0, 相互间的束缚作用强 , 主要表现为在平衡位置附近做微小振动 , 所以液体具有一定的体积 . •
(2)饱和汽压跟温度有关 • 饱和汽压随温度的升高而增大 . 这是因为温度升高时 , 液体里能量较大的分子增多 ,单位时间内从液面飞出的分子也增多 , 致使饱和汽的密度增大 , 同时汽分子热运动的平均动能也增大 , 这也导致饱和汽压增大 . • (3)饱和汽压跟体积无关 • 在温度不变的情况下 , 饱和汽的压强不随体积而变化 . 课堂讲义 • 例 1 如图 2- 9- 1所示
nSBω 无关 垂直 0 0 最大 0 两次 ( 2) 垂直中性面:线圈平面与磁场 . e 为 , I , Φ 为 , Δ ΦΔ t . ( 填 “ 0 ” 或 “ 最大 ” ) 平行 最大 最大 最大 0 三、用图象描述交变电流 [ 要点提炼 ] 1 .正弦式交变电流的图象及应用: 或 从中性面计时 从垂直中性面 ( B ∥ S ) 计时 图 6 ( 1) 线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动时
接变压器副线圈时 P ′ =U22R,又原线圈 U1=Um2=2 2 02 V . 由U1U2=n1n2,得: U2=n2n1U1=2 2 02110=222 V . ∴ P ′ =U22R=22221R ② 比较 ①② 可知 P ′ = P /2 ,即选项 B 正确. 2.远距离输电 远距离输电时,由于输电线路上存在电阻,根据电流热效 应 Q= I2Rt
n a ∶ n b= 3 ∶ 2 , B 错 误 ; U m a ∶ U m b= 3 ∶ 2 , U m b= 23 U m a= 203 V 中性面 磁通量最大 ω a∶ ω b= 3 ∶ 2 √ √ CD 学习目标 知识储备 学习探究 自我检测 三、交变电流有效值的计算 求解有效值的一般方法和技巧: ( 1) 首先要分析交变电流的变化规律,正弦式交变电流的最大值和有效值的关系是 I =I