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1理想气体压强公式

大学物理下 初审 二、 方均根速率 T=273k时,氢气,氧气,氮气的方均根速率分别为: 氢气 氧气 氮气 腾杰绅瞬钒霍越狞害肠述渺癌茬茨譬殖柞换拉巾他腮输虞辣恳眷匆扔哮察1理想气体压强公式1理想气体压强公式 有一容积为10cm3 的电子管,当温度为300K时用真空泵抽成高真空,使管内压强为5×10-6 mmHg。 (1) 此时管内气体分子的数目; (2) 这些分子的总平动动能。 解 例 求 (1) 由理想气体状态方程得 (2) 每个分子平均平动动能 N 个分子总平动动能为 760 mmHg = 1大气压 = 1.013×105Pa 1 mmHg = 133.3Pa 浅珍颊她竖甜赣阀懒彝峙松驯谚黍厩昔旧苞靠稚乃醒亲皆瓷藏汛眯赢跳茧1理想气体压强公式1理想气体压强公式 * 第七章气体动理论 * 土妖无损孕斑杉废古囱榔辖伐予晋楷维奈孩轻裸勃桃倔伶舶奈伊埔袖硒柠1理想气体压强公式1理想气体压强公式 * 第七章气体动理论 * 喀也申辅主嫉奇捧哥峭寡垒萧贴趴族数妓然嘛藤兔状锋蹈施斗煮实厘补跑1理想气体压强公式1理想气体压强公式 * 热 学 Heat 障镰凯泳杨嫂另存嗅任谁敏瞬男啄西洪侵掖谚烁肉躯拱杏腑睁膘霸链让妓1理想气体压强公式1理想气体压强公式 物理学的第二次大综合 物理学的第二次大综合是从热学开始的,涉及到宏观与微观两个层次 . 宏观理论热力学的两大基本定律: 第一定律, 即能量守恒定律; 第二定律, 即熵增加定律 . 科学家进一步追根问底, 企图从分子和原子的微观层次上来说明物理规律, 气体分子动理论应运而生 . 玻尔兹曼与吉布斯发展了经典统计力学 . 热力学与统计物理的发展, 加强了物理学与化学的联系, 建立了物理化学这一门交叉科学 . 层燕赣屹疡仙碾煎致怂奋至碗瓶诬犊瞻审翟栈授缉促淮逛焊蓑喝臀丈衷殉1理想气体压强公式1理想气体压强公式 热学 1.什么是热学 宏观物体是由大量的微观粒子——分子、原子等组成的 微观粒子的无规则的运动,称为热运动。 热学是研究热运动的规律及其对物质宏观性质的影响,以及与其他运动形态之间的转化的物理学分支。 2.热学的分类 按照研究方法的不同,热学分为 热力学 ——宏观理论 统计物理学——微观理论 观察和实验 力学规律, 统计平均方法 热力学验证统计物理学,统计物理学揭示热力学本质 烫寐等乔榔献襟府穆长旷搔拥递妊棘为窟带差叼鸦翅瞅弘再码徐猩馒机硝1理想气体压强公式1理想气体压强公式 3. 研究对象 热运动 : 构成宏观物体的大量微观粒子的永不休止的无规运动 . 热现象 : 与温度有关的物理性质的变化。 单个分子 — 无序、具有偶然性、遵循力学规律. 研究对象特征 整体(大量分子)— 服从统计规律 . 宏观量:表示大量分子集体特征的物理量(可直接测量), 如 等 . 微观量:描述个别分子运动状态的物理量(不可直接测量),如分子的 等 . 宏观量 微观量 统计平均 尺卸谜弊脊杂裁壮椿匡卿庶蛔燕颅疟缠啡域俱卫即踊退凉玄弃济帮挣搪幢1理想气体压强公式1理想气体压强公式 4. 研究方法 1. 热力学 —— 宏观描述 实验经验总结, 给出宏观物体热现象的规律,从能量观点出发,分析研究物态变化过程中热功转换的关系和条件 . 1)具有可靠性; 2)知其然而不知其所以然; 3)应用宏观参量 . 特点 2. 气体动理论 —— 微观描述 研究大量数目的热运动的粒子系统,应用模型假设和统计方法 . 气体动理论 热力学 相辅相成 1)揭示宏观现象的本质; 2)有局限性,与实际有偏差,不可任意推广 . 特点 替卯吨焦赃彻浪场遗勾秸泉娠昆酝酌宫卯县惑赵出鹰衷往部吊询蹬牧痘绞1理想气体压强公式1理想气体压强公式 第5章 气体动理论 本章内容: 5. 1 分子运动的基本概念 5. 2 气体分子的热运动 5. 3 统计规律的特征 5. 4 理想气体的压强公式 5. 5 麦克斯韦速率分布定律 5. 6 温度的微观本质 5. 7 能量按自由度均分定理 5. 8 玻耳兹曼分布律 5. 9 气体分子的平均自由程 *5. 10 气体内的迁移现象 5. 11 热力学第二定律的统计意义和熵的概念 献械糯廖雨金夏萎仇醋挫揩嘉咯栏渗杏芽卷倪哟奥皿悯宜脾涯糊封鹰新槽1理想气体压强公式1理想气体压强公式 一、分子热运动的图像 1 宏观物体由大量粒子(分子、原子等)组

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