1、4气体热现象的微观意义学 习 目 标知 识 脉 络1.知道什么是“统计规律”2掌握气体分子运动的特点(重点)3理解气体压强产生的原因及决定因素(重点)4学会用分子动理论和统计规律的观点解释三个气体实验定律(难点)气体分子运动的特点和气体温度的微观意义1随机性与统计规律(1)必然事件:在一定条件下必然出现的事件(2)不可能事件:在一定条件下不可能出现的事件(3)随机事件:在一定条件下可能出现,也可能不出现的事件(4)统计规律:大量随机事件的整体表现出的规律2气体分子运动的特点(1)运动的自由性: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
2、匀速直线运动,因而气体会充满它能达到的整个空间(2)运动的无序性:分子的运动杂乱无章,在某一时刻,向着任何一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(3)运动的高速性:常温下大多数气体分子的速率都达到数百米每秒,在数量级上相当于子弹的速率3气体温度的微观意义(1)气体分子速率的分布规律图象图841规律:在一定温度下,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“中间多、两头少”的分布规律当温度升高时,“中间多、两头少”的分布规律不变,气体分子的速率增大,分布曲线的峰值向速率大的一方移动(2)气体温度的微观意义温度越高,分子的热运动越剧烈理想气体的热力学
3、温度T与分子的平均动能k成正比,即Tak,表明温度是分子平均动能的标志1气体能够充满它所能到达的空间是由于分子间的作用力很弱,可以忽略不计()2大多数气体分子的速率处于中间值,少数分子的速率较大或较小()3温度越高,分子的热运动越激烈,是指温度升高时,所有分子运动的速率都增大了()1气体的温度升高时,所有气体分子的速率都增大吗?【提示】温度升高时,气体分子的平均速率增大,但有可能个别分子的速率变小事实上,对于某个气体分子来说,其速率大小是时刻在变化的,并且也是无法确定的2分子永不停息地做无规则运动,有规律可循吗?【提示】从微观角度看,组成气体的分子并没有统一的运动步调,所以单独来看,各个分子的
4、运动都是不规则的,带有偶然性,但从总体来看,大量分子的运动却具有一定的规律性1气体分子运动的特点(1)分子间的距离较大:使得分子间的相互作用力十分微弱,可认为分子间除碰撞外不存在相互作用力,分子在两次碰撞之间做匀速直线运动(2)分子间的碰撞十分频繁:频繁的碰撞使每个分子速度的大小和方向频繁地发生改变,造成气体分子做杂乱无章的热运动(3)分子的速率分布规律:大量气体分子的速率分布呈现中间多(占有分子数目多)两头少(速率大或小的分子数目少)的规律当温度升高时,“中间多”的这一“高峰”向速率大的一方移动即速率大的分子数目增多,速率小的分子数目减少,分子的平均速率增大,分子的热运动剧烈定量的分析表明理
5、想气体的热力学温度T与分子的平均动能k成正比,即Tak,因此说,温度是分子平均动能的标志2温度是理想气体内能的标志由于理想气体分子间没有相互作用力,分子势能为零,内能等于分子总动能,又理想气体热力学温度T正比于分子的平均动能k,即Tk,因而对理想气体来说温度是内能的标志,根据温度的变化情况就能确定气体内能的变化1关于气体分子的运动情况,下列说法中不正确的是()A某一时刻具有某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某一温度下,大多数气体分子的速率不会发生变化D分子的速率分布毫无规律E每个分子速率一般都不相等,速率很大或速率很小的分子数目都很少【解析】具有某一速率的分
6、子数目并不是相等的,呈“中间多,两头少”的统计规律分布,故A、D项错误E正确由于分子之间频繁地碰撞,分子随时都会改变自己的运动情况,因此在某一时刻,一个分子速度的大小和方向完全是偶然的,故B项正确某一温度下,每个分子的速率仍然是随时变化的,只是分子运动的平均速率不变,故C项错误【答案】ACD2对于气体分子的运动,下列说法正确的是()A一定温度下某理想气体的分子的碰撞十分频繁,同一时刻,气体分子沿各个方向运动的机会(概率)相等B一定温度下某理想气体的分子速率一般不相等,但速率很大和速率很小的分子数目相对较少C一定温度下某理想气体的分子做杂乱无章的运动可能会出现某一时刻所有分子都朝同一方向运动的情
7、况D一定温度下某理想气体,当温度升高时,其中某10个分子的平均动能可能减小E一定温度下每个分子速率一般都不相等,但在不同速率范围内,分子数的分布是均匀的【解析】一定温度下某理想气体分子碰撞十分频繁,单个分子运动杂乱无章,速率不等,但大量分子的运动遵从统计规律,速率大和速率小的分子数目相对较少,向各个方向运动的分子数目相等,C错,A、B对;温度升高时,大量分子平均动能增大,但个别或少量(如10个)分子的平均动能有可能减小,D对,E错【答案】ABD3某种气体在不同温度下的气体分子速率分布曲线如图842所示,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,所对应的温度为T、T、T,他们的大小关系为
8、_图842【解析】温度越高、分子热运动越剧烈,分子平均动能越大,故分子平均速率越大,温度越高,速率大的分子所占比例越多,气体分子速率“中间多”的部分在f(v)v图象上向右移动所以由图中可看出TTT.【答案】TTpB、乙容器中pCpDD当温度升高时,pA、pB变大、pC、pD也要变大E当温度升高时,pA、pB不变,pC、pD变大【解析】甲容器压强产生的原因是水受到重力的作用,而乙容器压强产生的原因是分子撞击器壁,A错B对;水的压强pgh,hAhB,可知pApB,而密闭容器中气体压强各处均相等,与位置无关,pCpD,C对;温度升高时,pA、pB不变,而pC、pD变大,D错、E正确【答案】BCE6关
9、于密闭容器中气体的压强,下列说法不正确的是()A是由气体受到的重力产生的B是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的C压强的大小只取决于气体分子数量的多少D容器运动的速度越大,气体的压强也越大E压强的大小取决于气体分子的平均动能和气体分子的密集程度【解析】气体的压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的,A错误;B正确;压强的大小取决于气体分子的平均动能和分子密集程度,与物体的宏观运动无关,C、D错误,E正确【答案】ACD气体压强的分析技巧1明确气体压强产生的原因大量做无规则运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力2明确气体压强的决定因素气体分子的密集程度
10、与平均动能3只有知道了两个因素的变化,才能确定压强的变化,任何单个因素的变化都不能决定压强是否变化对 气 体 实 验 定 律 的 微 观 解 释用分子动理论可以很好地解释气体的实验定律1玻意耳定律一定质量的某种理想气体,温度保持不变时,分子的平均动能是一定的在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大这就是玻意耳定律的微观解释2查理定律一定质量的某种理想气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强就增大这就是查理定律的微观解释3盖吕萨克定律一定质量的某种理想气体,温度升高时,分子的平均动能增大只有气体的体积同时增大,使分
11、子的密集程度减小,才能保持压强不变这就是盖吕萨克定律的微观解释1一定质量的理想气体,在体积减小时,压强一定增大()2气体体积保持不变时,气体压强一定保持不变()3气体体积不变,温度升高,压强一定变大()1中央电视台在“科技之光”栏目中曾播放过这样一个节目,把液氮倒入饮料瓶中,马上盖上盖子并拧紧,人立即离开现场一会儿饮料瓶就爆炸了你能解释一下原因吗?图844【提示】饮料瓶内液氮吸热后变成氮气,分子运动加剧,氮气分子密度增大,使瓶内气体分子频繁、持续碰撞瓶内壁产生的压强逐渐增大,当瓶内外的压强差大于瓶子所承受限度时,饮料瓶发生爆炸2从微观的角度分析一定质量的理想气体的压强、体积和温度,有没有可能只
12、有一个状态参量发生变化?【提示】不可能只有一个状态参量发生变化原因分析如下:决定气体压强的两个因素是气体分子的密集程度和分子的平均动能体积和温度不变则分子的密集程度和分子的平均动能不变,压强不变,故不可能只有压强变体积或者温度只有一个变了,则决定压强的两个因素一定有一个变了,压强一定变,故体积、压强、温度不可能只有一个变化1玻意耳定律(1)宏观表现:一定质量的某种理想气体,在温度保持不变时,体积减小,压强增大;体积增大,压强减小(2)微观解释:温度不变,分子的平均动能不变体积越小,分子越密集,单位时间内撞到单位面积器壁上的分子数就越多,气体的压强就越大,如图845所示体积大体积小图8452查理
13、定律(1)宏观表现:一定质量的某种理想气体,在体积保持不变时,温度升高,压强增大;温度降低,压强减小(2)微观解释:体积不变,则分子密度不变,温度升高,分子平均动能增大,分子撞击器壁单位面积的作用力变大,所以气体的压强增大,如图846所示图8463盖一吕萨克定律(1)宏观表现:一定质量的某种理想气体,在压强不变时,温度升高,体积增大,温度降低,体积减小(2)微观解释:温度升高,分子平均动能增大,撞击器壁的作用力变大,而要使压强不变,则需影响压强的另一个因素,即分子的密集程度减小,所以气体的体积增大,如图847所示图8477对于一定质量的气体,当它的压强和体积发生变化时,以下说法正确的是()A压
14、强和体积都增大时,其分子平均动能不可能不变B压强和体积都增大时,其分子平均动能有可能减小C压强和体积都增大时,其分子的平均动能一定增大D压强增大,体积减小时,其分子平均动能一定不变E压强减小,体积增大时,其分子平均动能可能增大【解析】质量一定的气体,分子总数不变,体积增大,单位体积内的分子数减小;体积减小,单位体积内的分子数增大,根据气体压强与单位体积内分子数和分子的平均动能这两个因素的关系,可判断A、C、E正确;B、D错误【答案】ACE8在一定的温度下定质量的气体体积减小时,气体的压强增大,下列说法不正确的是()A单位体积内的分子数增多,单位时间内分子对器壁碰撞的次数增多B气体分子的密度变大
15、,分子对器壁的吸引力变大C每个气体分子对器壁的平均撞击力都变大D气体密度增大,单位体积内分子重量变大E一定温度下,气体分子的平均速率不变【解析】气体压强的微观表现是气体分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数,是由分子的平均动能和单位体积内的分子数共同决定的温度不变一定说明气体分子的平均动能不变,气体体积减小时单位体积内分子数增多,故气体的压强增大故A、E正确、选项为BCD.【答案】BCD9如图848所示,一定质量的理想气体由状态A沿平行纵轴的直线变化到状态B,则它的状态变化过程的下列说法不正确的是()【导学号:11200052】图848A气体的温度不变B气体的内能增加C气体的分子平均速率减小
16、D气体分子在单位时间内与器壁单位面积上碰撞的次数不变E气体分子在单位时间内与器壁单位面积上碰撞的次数增加【解析】从pV图象中的AB图线看气体状态由A变到B为等容升压,根据查理定律,一定质量的气体当体积不变时,压强跟热力学温度成正比,所以压强增大,温度升高,A错误一定质量的理想气体的内能仅由温度决定,所以气体的温度升高,内能增加,B正确气体的温度升高,分子平均速率增大,C错误气体压强增大,则气体分子在单位时间内与器壁单位面积上碰撞的次数增加,D错误,E正确【答案】ACD1宏观量温度的变化对应着微观量分子动能平均值的变化宏观量体积的变化对应着气体分子密集程度的变化2压强的变化可能由两个因素引起,即分子热运动的平均动能和分子的密集程度,可以根据气体变化情况选择相应的实验定律加以判断