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    物理人教版 (2019)3 分子运动速率分布规律优质ppt课件

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    这是一份物理人教版 (2019)3 分子运动速率分布规律优质ppt课件,文件包含13《分子运动速率分布规律》课件-人教版高中物理选修三pptx、13《分子运动速率分布规律》分层练习原卷版-人教版高中物理选修三docx、13《分子运动速率分布规律》分层练习解析版-人教版高中物理选修三docx等3份课件配套教学资源,其中PPT共28页, 欢迎下载使用。

    分子动理论的基本内容:(1)物体是由大量分子组成的, (2)分子在做永不停息的无规则运动, (3)…。
    小钢珠从顶部下落,与钉子发生碰撞,落入底部的狭槽中。
    钢珠在狭槽中均匀分布?
    如果投入大量的小球,就可以看到, 最后落入各狭槽的小球数目是不相等的。 靠近入口的狭槽内的小球数目多,远离入口的狭槽内小球的数目少。
    观察大量小球下落后在狭槽中的分布情况
    1.必然事件:在一定条件下,必然出现的事件; 不可能事件:在一定条件下,不可能出现的事件。2.随机事件:在一定条件下,可能出现、也可能不出现的事件。
    3.统计规律:大量随机事件的整体会表现出一定的规律性。
    (1)个别随机事件的出现具有偶然性;(2)大量随机事件的整体会表现出一定的规律性。这就是统计规律。 两个骰子点数和的统计规律:“中间多,两头少”
    大量气体分子在做永不停息的无规则运动,也具有统计规律!
    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,气体充满它能达到的整个空间。
    距离大约是分子直径的10倍左右
    液体变为气体后,体积要增大上千倍
    分子的大小相对分子间的空隙来说很小
    二、气体分子运动的特点
    分子的个数与它们所占空间体积之比叫作分子的数密度,通常用n 表示。
    气体距离大约是分子直径的10倍左右
    但分子的数密度仍然十分巨大
    每个分子的速度大小和方向频繁地改变
    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几乎相等。
    虽然气体分子的分布比液体稀疏
    气体充满它能达到的整个空间
    而且向各个方向运动的气体分子数目几乎相等
    1.分子数密度巨大;2.分子可视为质点,忽略分子力;3.分子做匀速直线运动,只在跟分子或器壁碰撞时受力;4.分子之间频繁碰撞,每个分子的速度大小、方向频繁改变;(1)向各方向运动的分子数目几乎相等;(2)分子速率按“中间多两头少”的统计规律分布。
    三、分子运动速率分布图像
    (1)温度不同,最大比例的速率区间不同;
    (2)温度越高,分子的平均速率越大;分子热运动越剧烈。
    氧气分子的速率分布图像
    根据气体分子运动的特点可以解释热学现象,如气体的压强。
    四、气体压强的微观解释
    2.气体的压强由大量气体分子对器壁的频繁碰撞引起。 大量气体分子碰撞器壁,产生持续的压力,单位面积上受到的压力就是压强。
    1.固体、液体的压强由重力引起,p = , p =ρgh
    大量气体分子频繁的作用在器壁单位面积上,产生的平均作用力。
    大量雨点对伞的撞击,使伞受到持续的作用力
    一个分子撞击器壁作用力F,
    FΔt =-mυ-mυ
    Δt时间ΔS面积上的分子数N,
    3.气体压强的影响因素:宏观上,压强与温度、体积有关;微观上,压强与分子热运动的平均动能Ek、单位体积的分子数n有关。
    例1.有甲、乙、丙、丁四瓶氢气。甲的体积为V,质量为m,温度为t,压强为p。乙、丙、 丁的体积、质量、温度如下所述。 (1)乙的体积大于V,质量、温度和甲相同。 (2)丙的温度高于t,体积、质量和甲相同。 (3)丁的质量大于m、温度高于t,体积和甲相同。 试问:乙、丙、丁的压强是大于p还是小于p?或等于p ?请用气体压强的微观解释来说明。
    解:(1) p乙< p,乙的气体分子数密度小。在单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数就少,故压强就小。
    (2) p丙> p,丙的温度高,丙的气体分子平均速率大。在单位时间内、单位面积上气体分子碰撞器壁的作用力就大,故压强就大。
    (3) p丁> p,丁的气体分子数密度大,分子的平均速率也大。在单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数就多,对器壁的作用力也大,故压强就大。
    例2.如图所示,两个完全相同的圆柱形密闭容器,甲中恰好装满水,乙中充满空气,则下列说法中正确的是(容器容积恒定)( ) A.两容器中器壁的压强都是由于分子撞击器壁而产生的 B.两容器中器壁的压强都是由所装物质的重力而产生的 C.甲容器中pA>pB,乙容器中pC=pD D.当温度升高时,pA、pB变大,pC、pD也要变大
    解析:甲容器压强产生的原因是液体受到重力的作用,而乙容器压强产生的原因是分子撞击器壁,A、B错;液体的压强p=ρgh,hA>hB,可知pA>pB,0密闭容器中气体压强各处均相等,与位置无关,故pC=pD,C对;当温度升高时,pA、pB不变,而pC、pD增大,D错。
    例3.(多选)如图为一定质量的氧气分子在0 ℃和100 ℃两种不同情况下的速率分布情况,由图可以判断以下说法中正确的是( ) A.温度升高,所有分子的运动速率均变大 B.温度越高,分子的平均速率越小 C.0 ℃和100 ℃氧气分子的速率分布都呈现“中间多、两头少”的分布特点 D.100 ℃的氧气与0 ℃的氧气相比,速率大的分子占比例较大
    解析:温度升高了,分子的无规则运动加剧,分子的平均速率变大,但个别分子的运动速率可能变小,故A、B均错;大量气体分子的速率分布总是呈现“中间多、两头少”的统计规律,C正确;温度升高,大多数分子的速率增大,D正确。
    一、气体分子运动的特点1.分子数密度巨大;2.分子做匀速直线运动,只在跟分子或器壁碰撞时受力;3.分子之间频繁碰撞,每个分子的速度大小、方向频繁改变;(1)向各方向运动的分子数目几乎相等;(2)分子速率按“中间多两头少”的统计规律分布。
    二、分子运动速率分布图像(1)温度不同,最大比例的速率区间不同;(2)温度越高,分子热运动的平均速率越大;分子热运动越剧烈。
    三、气体压强的微观解释1.气体压强的产生:由大量气体分子对器壁的频繁碰撞引起。
    2.气体压强的影响因素:宏观上,压强与温度、体积有关;微观上,压强与分子热运动的平均动能Ek、单位体积的分子数n有关。
    1. 从宏观上看,一定质量的气体体积不变仅温度升高或温度不变仅体积减小都会使 压强增大。从微观上看,这两种情况有没有区别?
    体积减小,气体分子的数密度增大。在单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数增多,压强增大。
    解:有区别。温度升高,气体分子平均速率增大。单位时间内、单位面积上气体分子碰撞器壁的作用力增大,压强增大。
    2. 体积都是1 L的两个容器,装着质量相 等的氧气,其中一个容器内的温度是0 ℃,另 一个容器的温度是100 ℃。请说明:这两个容 器中关于氧分子运动速率分布的特点有哪些相同?有哪些不同?
    解:相同点:都呈现“中间多、两头少”的分布。
    不同点: (1)温度不同,最大比例的速率区间不同; (2)温度越高,分子的平均速率越大;分子热运动越剧烈。
    3. 全班每人都把4 枚硬币握在手中,在桌面上随意投掷10 次,统计10 次投掷中有0,1, 2,3,4 枚硬币正面朝上的次数,并将所得数据按下表的要求记录下来。你发现有什么规律?
    10 1 3 3 2 1
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