新课标人教版3-3选修三84气体热现象的微观意义1内容摘要:
分子作用在器壁单位面积上的。 作用力 影响气体压强的两个因素 ( 1)气体分子的。 气体的温度高,气体分子的平均动能就大,每个气体分子与器壁碰撞给器壁的冲力就大。 ( 2)气体分子的 ,即气体分子数密度。 气体分子密度大,单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数就多。 密集程度 平均动能 气体对容器的压强是大量气体分子频繁的对容器的碰撞而产生的。 其大小跟两个因素有关:一是气体分子的平均动能,一是分子的密集程度。 气体的温度越高,气体分子的平均动能就越大,每个气体分子与器壁的碰撞给器壁的冲力就大;气体的体积越小,气体分子密集程度越大,在单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数就越多这两种情况都可以使气体的压强增大。 气体压强的大小由这两个因素共同决定。 气体压强的微观意义 注意:大气压的产生与容器内气体压强产生的原因不同,大气压是由于空气受到重力作用而产生的。 例 对一定量的理想气体,下列说法正确的是(。新课标人教版3-3选修三84气体热现象的微观意义1
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强( p)也增大;反之当温度( T)降低时,气体压强( p)也减小。 吕萨克定律 一定质量( m)的理想气体的总分子数( N)是一定的,要保持压强( p)不变,当温度( T)升高时,全体分子运动的平均速率 v会增加,那么单位体积内的分子数( n)一定要减小(否则压强不可能不变),因此气体体积( V)一定增大;反之当温度降低时,同理可推出气体体积一定减小。 例 ,下列四个论述中正确的是 ( )
:熔化了的石蜡在云母片上呈椭圆形,而在玻璃片上呈圆形. 结论 :云母晶体在各个方向上的导热性能不同,而非晶体玻璃在各个方向上的导热性能相同. 一种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,也就是一种物质是晶体还是非晶体,并不是绝对的. 例如,天然水晶是晶体,而熔化以后再凝结的水晶(即石英玻璃)就是非晶体. 许多非晶体在一定的条件下可以转化为晶体. 人们在研究中还发现
体是一个完整的晶体 ,具有规则形状 , 多晶体是由许多单晶体杂乱无章地组合而成的 , 无确定的形状 . • ② 从物理性质上:单晶体表现为各向异性 ,多晶体表现为各向同性 . • ③ 单晶体和多晶体都有一定熔点 . • (5)多晶体和非晶体比较 • ① 多晶体和非晶体都没有规则的几何形状 . • ② 多晶体和非晶体的一些物理性质都表现为各向同性 . • ③ 多晶体有一定的熔点 ,
0K ;末状态 p 2 = 20 at m , V 2 =。 T 2 = 293K ,根据p 1 V 1T 1=p 2 V 2T 2得, V2=p1V1T2p2T1=30 100 29320 300L = L . 用掉的占原有的百分比为 V2- V1V2=1 - 100= % 方法二:取剩下的气体为研究对象 初状态: p1= 30atm ,体积 V1=。 T1= 300K 末状态: p2=
些不易液化的气体都可以近似地看成理想气体 . 在温度不低于负几十摄氏度 ,压强不超过大气压的几倍时 ,很多气体都可当成理想气体来处理 . 理想气体的内能仅由温度和分子总数决定 ,与气体的体积无关 . 二 .推导理想气体状态方程 对于一定质量的理想气体的状态可用三个状态参量 p、 V、 T来描述,且知道这三个状态参量中只有一个变而另外两个参量保持不变的情况是不会发生的。 换句话说
压下 ,大多数实际气体 ,尤其是那些不易液化的气体都可以近似地看成理想气体 . 在温度不低于负几十摄氏度 ,压强不超过大气压的几倍时 ,很多气体都可当成理想气体来处理 . 理想气体的内能仅由温度和分子总数决定 ,与气体的体积无关 . 二 .推导理想气体状态方程 对于一定质量的理想气体的状态可用三个状态参量 p、 V、 T来描述