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    1.3分子运动速率分布规律(教学课件)-2022-2023学年高中物理同步备课(人教版2019选择性必修第三册)
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    人教版 (2019)选择性必修 第三册3 分子运动速率分布规律备课ppt课件

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    这是一份人教版 (2019)选择性必修 第三册3 分子运动速率分布规律备课ppt课件,共22页。PPT课件主要包含了随机性与统计规律,a为比例常数,压强推导,分子的平均动能,宏观角度,分子密集程度,微观角度,典例分析等内容,欢迎下载使用。

    在一定条件下,若某事件必然出现,这个事件叫做必然事件;若某事件不可能出现,这个事件叫做不可能事件。若在一定条件下某事件有可能出现,也有可能不出现,这个事件叫做随机事件。随机事件的出现有没有什么规律呢?
    每人把手中四枚硬币,在桌面上随意投掷10次,记录每次投掷时正面向上的硬币个数,统计总共十次投掷中有0,1,2,3,4枚硬币正面朝上的次数各是多少?
    某班实验学生的统计规律
    1.个别事件的出现有其偶然性
    2.大量随机事件的整体会表现出一定的规律------统计规律
    分子的运动是无规则的,每个分子的运动都具有不确定性.但物体是由大量分子组成的,因而物体的热现象的宏观特性是由大量分子的集体行为决定的.所以看起来无规则的分子热运动,也必定是有一定的规律的——统计规律.
    二、气体分子运动的特点
    (1)气体间的距离较大,分子间相互作用力十分微弱,可认为气体分子除相互碰撞及与器壁碰撞外不受力作用而做匀速直线运动,所以一定质量的气体的分子可以充满整个容器空间.
    (2)气体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,从总体上看气体分子沿各个方向运动的机会均等,因此对大量分子而言,在任一时刻向容器各个方向运动的分子数是均等的.
    尽管大量分子做无规则运动,速率有大有小,但分子的速率却按一定的规律分布.
    三、气体温度的微观意义
    下表是氧气分子在0°C和100°C两种不同情况下的速率分布情况。
    1.氧气分子的速率分布图象特点: “中间多、两头少”2.温度升高时,速率大的分子数增加 速率小的分子数减少
    这表明温度是分子平均动能的标志
    3.通过定量的分析可以得出:理想气体的热力学温度与分子的平均动能成正比,即:
    1.气体压强的产生原因(微观解释):
    四、气体压强的微观意义
    气体的压强来自大量分子频繁地碰撞器壁,对器壁产生持续、均匀的压力,从而产生压强
    液体压强与液体所受重力有关:
    2.气体压强的微观意义:
    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
    选择一个与器壁发生正碰的气体分子为研究对象
    从分子动理论的观点来看,气体对容器的压强源于气体分子的热运动,当它们飞到器壁时,就会跟器壁发生碰撞(可视为弹性碰撞),就是这个撞击对器壁产生了作用力,从而产生了压强。
    气体分子受到的作用力为
    根据牛顿第三定律,器壁受到的作用力为
    这就是为什么压强与温度、体积都有关系的原因
    3.影响气体压强的两个因素:
    4.气体压强与大气压强的区别与联系
    1.气体分子可以充满任何容器
    2.从总体上看气体分子沿各个方向运动的机会均等,因此对大量分子而言,在任一时刻向容器各个方向运动的分子数是均等的。
    1.氧气分子的速率分布图象特点:“中间多、两头少”
    1.气体的压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的
    2.影响气体压强的两个因素:
    五、对气体实验定律的微观解释
    1.有关热现象,下列说法错误的是(    )A.温度是描述分子热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时,两系统温度相同B.布朗运动是气体或液体中悬浮小颗粒的无规则运动,温度越高,布朗运动越剧烈C.物体内能指物体内所有分子热运动动能与分子势能的总和,物体温度不变,内能一定不变D.气体对容器壁的压强是由气体分子对容器壁的频繁碰撞造成的
    2.如图,开口向下的直玻璃管内封闭有一定量的气体,管内、外水银面高度差为。若大气压强为,水银密度为,重力加速度大小为,则管内气体压强为(    )A. B. C. D.
    3.关于分子动理论,下列说法正确的是(  )A.图甲为扩散现象,表明分子间有间隙和分子在做永不停息的无规则运动B.图乙为水中炭粒运动位置的连线图,连线表示炭粒做布朗运动的实际轨迹C.图丙为分子力与分子间距关系图,分子间距从增大时,分子力先变小后变大D.图丁为大量气体分子热运动的速率分布图,曲线②对应的温度较低
    4.(多选)下列关于容器内一定质量的气体说法中正确的是(  )A.气体压强是由于气体分子无规则运动撞击器壁而产生的B.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大C.气体的体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大D.气体的温度越高,气体的体积越小时,气体的压强越大
    5.(多选)概率统计的方法是科学研究中的重要方法之一,以下是一定质量的氧气(可看成理想气体)分子在不同温度下的速率分布规律如图所示,横坐标表示速率,纵坐标表示某一速率内的分子数占总分子数的百分比。由图可知(  )  A.①状态的温度比②状态的温度低B.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例会减小C.两种温度下相比较,在①状态下,氧气分子中速率大的分子占总分子的比例相对较大D.如果两种情况气体的压强相同,则单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数②状态时比①状态时少
    6.某种气体在两种不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中f(v)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,则下列说法正确的是(  )
    A.气体分子的速率都呈“中间多,两头少”的分布B.高温状态下分子速率的分布范围相对较大C.图线a对应气体分子平均动能较大的情形D.某个气体分子在高温状态时的速率一定大于在低温状态时的速率
    7.如图甲所示,一个内壁光滑的绝热汽缸,用绝热活塞封闭一定质量的理想气体。现向活塞上表面缓慢倒入适量的细砂。图乙为倒沙前后气体分子速率分布图像,则倒沙前出现的曲线为_________(选填“①”或“②”);曲线①气体的内能_________曲线②气体的内能(选填“大于”、“等于”或“小于”);曲线①下方的面积_________曲线②下方的面积(选填“大于”、“等于”或“小于”)。
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