《分子运动速率分布规律》课件.pptxVIP

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《分子运动速率分布规律》;学习目标;学法与考法;知识导图;预习导学|新知领悟;1.气体分子运动的特点

气体分子都在永不停息地做________运动,每个分子的运动状态__________,每一时刻的运动情况完全是________、________的.

2.现象

某一事件的出现纯粹是________的,但________偶然事件却会表现出一定的规律.

3.定义

大量偶然事件表现出来的___________叫统计规律.;4.气体分子速率分布规律

(1)图像:;(2)规律:在一定________下,不管个别分子怎样运动,气体的多数分子的速率都在某个数值附近,表现出“________________”的分布规律.当温度________时,该分布规律不变,气体分子的平均速率________,分布曲线的峰值向___________的一方移动.;

气体分子运动具有什么特点?气体分子运动速率按什么规律分布?; 下列关于气体分子运动的特点,正确的说法是 ()

A.气体分子运动的平均速率与温度有关

B.当温度升高时,气体分子的速率分布不再是“中间多、两头少”

C.气体分子的运动速率可由牛顿运动定律求得

D.气体分子的平均速度随温度升高而增大

【答案】A;【解析】气体分子的运动与温度有关,温度升高时,平均速率变大,但仍遵循“中间多、两头少”的统计规律,A正确,B错误;分子运动无规则,而且牛顿定律是宏观定律,不能用它来求微观的分子运动速率,C错误;大量分子向各个方向运动的概率相等,所以稳定时,平均速度几乎为零,与温度无关,D错误.;1.产生原因

大量气体分子频繁撞击器壁,对器壁产生一个______的压力,从而产生压强.

2.压强特点

气体内部压强___________.

3.决定因素

(1)气体的________.(2)____________内的分子数.;

气体压强有什么特点?气体压强大小与哪些因素有关?; (多选)对于气体压强的产生,下列说法正确的是 ()

A.气体压强是气体分子之间的斥力产生的

B.气体对器壁的压强是由于气体的重力产生的

C.气体压强是大量气体分子频繁碰撞器壁而产生的

D.气体压强决定于单位体积中的分子数和气体的温度

【答案】CD

【解析】决定气体压强的因素是温度和单位体积内的分子数.温度越高,分子的平均动能越大;单位体积内???子数越多,碰撞器壁的分子数越多,压强越大.另外气体分子间距大,分子力可忽略,故气体无一定形状,其体积就是容器容积.;多维课堂|素养初培;如图所示,一排球闲置了很长的时间,里面

还有少量的气体.

问题

(1)这些少量气体会充满排球的整个空间吗?

(2)这些少量气体里面的某个分子的运动有

规律吗?

(3)这些少量气体里面大量分子的运动会表现出一定的规律性吗?;【答案】(1)由于气体分子间的距离比较大,分子间作用力很弱.通常认为,气体分子除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,不受力而做匀速直线运动,因而气体会充满它能达到的整个空间.

(2)气体分子的密度很大,分子之间频繁地碰撞,每个分子的速度大小和方向频繁地改变,所以某个分子的运动杂乱无章.

(3)在某一时刻,向着各个方向运动的分子都有,而且向各个方向运动的气体分子数目都相等,所以说大量分子的运动会表现出一定的规律性.;1.气体分子运动的特点

(1)气体分子之间有很大空隙.

(2)气体分子之间的相互作用力十分微弱,气体分子可以自由地运动,可以充满它所能达到的空间.

(3)气体分子运动时频繁地发生碰撞,气体分子向各个方向运动的机会相等.

(4)速率分布表现为“中间多、两头少”.;2.气体分子统计规律

(1)大量分子沿各个方向运动的机会均等.

(2)麦克斯韦气体分子速率分布规律

大量分子做无规则运动的速率有的大,有的小,但是却按一定的规则分布,大多数分子的速率都在某个数值附近,离开这个数值越远,分子数越少,表现出“中间多、两头少”

的分布规律,如图所示.;从麦克斯韦速率分布规律图可以看出,当温度升高时,“中间多、两头少”的分布规律不变,气体分子的平均速率增大,分布曲线的峰值向速率大的一方移动.

(3)温度升高,气体分子的平均速率增大,则速率大的分子所占比例增大.

素养点评:通过对气体分子运动的特点和统计规律探究,培养“物理观念”素养.;对气体分子运动特点的理解

精练1(多选)关于气体分子的运动情况,下列说法中正确的是

()

A.某一时刻具有任一速率的分子数目是相等的

B.某一时刻一个分子速度的大小和方向是偶然的

C.某一时刻向任意一个方向运动的分子数目相等

D.某一温度下大多数气体分子的速率不会发生变化

【答案】BC;【解析】具有任一速率的分子数目并不是相等的,而是呈“中间多、两头少”的统计分布规律,A错误.由于分子之间频繁地碰撞,分子随时都会

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