【摘要】第12點氣體壓強的微觀解釋1.產(chǎn)生原因:氣體的壓強是由于大量的氣體分子頻繁地碰撞容器壁而產(chǎn)生的.大量做無規(guī)則熱運動的分子對器壁頻繁、持續(xù)地碰撞產(chǎn)生氣體的壓強,單個分子碰撞器壁的沖力是短暫的,但是大量分子頻繁的碰撞器壁,就對器壁產(chǎn)生持續(xù)、均勻的壓力,所以產(chǎn)生了氣體壓強.2.氣體的壓強就是大量氣體分子作用在器壁單
2024-12-11 13:00
【摘要】第13點兩類情況下氣體壓強的計算1.容器靜止或勻速運動時求封閉氣體的壓強(1)連通器原理:在連通器中,同一液體(中間液體不間斷)的同一水平液面上的壓強是相等的.(2)在考慮與氣體接觸的液柱所產(chǎn)生的附加壓強p=ρgh時,應特別注意h是表示液面間豎直高度,不一定是液柱長度.(3)求由液體封閉的氣體壓強,應選擇
【摘要】第18點飽和蒸汽、飽和汽壓和濕度1.飽和蒸汽在密閉的容器中,隨著液體的不斷蒸發(fā),液面上蒸汽的密度不斷增大,相同時間內(nèi)回到液體中分子數(shù)也逐漸增多.最后,當蒸汽分子的密度增大到一定程度時,就會達到這樣的狀態(tài):在相同時間內(nèi)回到液體中的分子數(shù)等于從液面飛出去的分子數(shù),這時蒸汽的分子數(shù)密度不再增大,液體也不再減少,液體
【摘要】第16點氣體變質(zhì)量問題的處理方法分析變質(zhì)量問題時,可以通過巧妙選擇合適的研究對象,使這類問題轉化為定質(zhì)量的氣體問題,用理想氣體狀態(tài)方程求解.1.打氣問題向球、輪胎中充氣是一個典型的氣體變質(zhì)量的問題.只要選擇球內(nèi)原有氣體和即將打入的氣體作為研究對象,就可以把充氣過程中的氣體質(zhì)量變化的問題轉化為定質(zhì)量氣體的狀態(tài)變化問
【摘要】第一章分子動理論第五節(jié)物體的內(nèi)能高中物理·選修3-3·粵教版?[目標定位]能的標志,滲透統(tǒng)計的方法.分子勢能,分子勢能隨分子距離變化的關系.理解分子勢能與物體的體積有關.什么是內(nèi)能,知道物體的內(nèi)能跟物體的物質(zhì)的量、溫度和體積有關.觀模型,知道理想氣體的內(nèi)能只跟溫度有關,跟體積無關.?一
2024-11-26 02:03
【摘要】第22點熱力學第二定律1.用于分析宏觀過程的方向性“自動地”和“不引起其他變化”是理解熱力學第二定律的關鍵.第二定律的每一種表述,都揭示了自然界中涉及熱現(xiàn)象的宏觀過程都具有方向性.2.分析永動機不可能制成的原因第一類永動機違背了能量守恒定律,不可能制成.第二類永動機也是不可能制成的,它雖然不違背能量
【摘要】第2點“累積法”在測定分子直徑中的應用在實際測量中經(jīng)常遇到微小量的測量,由于待測量與實際應用工具精度相差較大,可以將微小量進行累積以達到可測量的目的——此即為累積法.在“用油膜法估測分子的大小”中,由于分子很小,所以無論是油滴的體積,還是油膜的面積,都是分子微觀量累積的結果.(1)測一滴油酸溶液中油酸的
【摘要】第11點攝氏溫標與熱力學溫標的比較攝氏溫標熱力學溫標提出者攝爾修斯和施勒默爾英國物理學家開爾文表示溫度的方法規(guī)定標準大氣壓下冰的熔點為零度,水的沸點為100度,在0和100之間均勻分成100等份,每一份就是1°C,這種表示溫度的方法就是攝氏溫標規(guī)定攝
【摘要】第17點理想氣體狀態(tài)方程的兩個拓展公式理想氣體狀態(tài)方程有兩個十分有用的拓展公式:(1)氣體密度方程:p1ρ1T1=p2ρ2T2對于一定質(zhì)量的理想氣體,在狀態(tài)(p1、V1、T1)時密度為ρ1,則ρ1=mV1,在狀態(tài)(p2、V2、T2)時密度為ρ2,則ρ2=mV2,將V1=m
【摘要】第9點晶體和非晶體的宏觀區(qū)別與微觀成因1.宏觀區(qū)別外形物理性質(zhì)熔點晶體單晶體有規(guī)則外形各向異性有確定熔點多晶體無規(guī)則外形各向同性無確定熔點非晶體說明:(1)由表可看出,晶體和非晶體不能從外形上進行區(qū)別,而應從有無確定熔點上區(qū)別.(2)晶體的各向異性不是指所有的物
2024-12-11 12:59
【摘要】第21點熱力學定律與氣體實驗定律的結合熱力學第一定律與氣體實驗定律的結合量是氣體的體積和溫度,當溫度變化時,氣體的內(nèi)能變化;當體積變化時,氣體將伴隨著做功.解題時要掌握氣體變化過程的特點:1.等溫過程:內(nèi)能不變ΔU=0.2.等容過程:W=0.3.絕熱過程:Q=0.對點例題如圖1
【摘要】第5點分子力與分子引力、分子斥力的關系分子間的作用力跟距離的關系的示意圖如圖1所示,由圖可看出:(1)分子間相互作用力既有引力,又有斥力,表現(xiàn)出的是它們的合力,如圖中的實線所示.圖1(2)分子間相互作用的引力與斥力都隨著分子間距離的增大而減小,只是斥力減小得更快一些.(由圖中斥力的圖線較
【摘要】第五節(jié)物體的內(nèi)能1.分子熱運動的動能叫做分子動能,物體內(nèi)____________________________叫做分子熱運動的平均動能;____________是分子熱運動的平均動能的標志.溫度越高,分子的平均動能____________.2.分子間由____________和分子間的____________決定的勢能,叫分子勢能.當分子間的
2024-12-11 13:01
【摘要】第6點分子力與物質(zhì)“三態(tài)”的宏觀特征分子間的距離不同,分子間的作用力表現(xiàn)也就不一樣.(1)固體分子間的距離小,分子間的作用力表現(xiàn)明顯,其分子只能在平衡位置附近做范圍很小的無規(guī)則運動.因此,固體不但具有一定的體積,還具有一定的形狀.(2)液體分子間的距離也很小,分子間的作用力也能表現(xiàn)得比較明顯,但與固體分子相比
【摘要】第7點分子力做功與分子勢能變化的關系1.分子間存在著相互作用力,分子間具有由它們相對位置決定的勢能,叫做分子勢能.2.分子勢能的決定因素:宏觀上,分子勢能的大小與體積有關;微觀上,分子勢能的大小與分子間的相對位置有關.3.分子勢能的變化與分子力做功有關.當rr0時,分子力表現(xiàn)為引力,分子間距離