0  443983  443991  443997  444001  444007  444009  444013  444019  444021  444027  444033  444037  444039  444043  444049  444051  444057  444061  444063  444067  444069  444073  444075  444077  444078  444079  444081  444082  444083  444085  444087  444091  444093  444097  444099  444103  444109  444111  444117  444121  444123  444127  444133  444139  444141  444147  444151  444153  444159  444163  444169  444177  447090 

2、氣體

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14.(09年全國卷Ⅰ)下列說法正確的是

A. 氣體對器壁的壓強就是大量氣體分子作用在器壁單位面積上的平均作用力

B. 氣體對器壁的壓強就是大量氣體分子單位時間作用在器壁上的平均沖量

C. 氣體分子熱運動的平均動能減少,氣體的壓強一定減小

D.  單位面積的氣體分子數(shù)增加,氣體的壓強一定增大

答案:A

解析:本題考查氣體部分的知識.根據(jù)壓強的定義A正確,B錯.氣體分子熱運動的平均動能減小,說明溫度降低,但不能說明壓強也一定減小,C錯.單位體積的氣體分子增加,但溫度降低有可能氣體的壓強減小,D錯。

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1、氣體

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(三)、氣體壓強、體積、溫度間的關(guān)系

1. 氣體狀態(tài)參量:

(1)體積V(氣體幾何參量)

一定質(zhì)量氣體所占據(jù)容器的容積。(并不是氣體分子體積的總和)

(2)溫度T(t)  (氣體熱學(xué)參量)

攝氏溫標(biāo)、熱力學(xué)溫標(biāo)關(guān)系:T=273+t  絕對零度不能實現(xiàn)

(3)壓強  p  (氣體力學(xué)參量)

氣體分子頻繁碰撞器壁,作用在器壁單位時間單位面積上的壓力。

①溫度一定,氣體體積小(分子數(shù)密度大,單位體積的分子數(shù))碰撞分子數(shù)大,壓強大。

②體積一定,溫度越高,分子碰撞力越大,壓強大。

2. 氣體、壓強、溫度的關(guān)系:

(2)熱力學(xué)第一定律應(yīng)用:

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(二)、內(nèi)能、熱和功

1. 內(nèi)能:物體內(nèi)所有分子熱運動的動能和相互作用勢能的總和。

(1)分子動能:分子熱運動所具有的動能。(單個分子動能無意義,整體統(tǒng)計)

分子平均動能:標(biāo)志,溫度T,溫度越高,分子平均動能越大。

(2)分子勢能:由分子間相互作用和分子間距離決定的能量。

分子間距離變化時,分子勢能變化。

說一下書上表述:通常情況下,r=r0,當(dāng)r變化時,分子勢能增加。

當(dāng)r=r0,分子勢能最小。

∴分子勢能與宏觀上物體體積有關(guān)。

(3)物體內(nèi)能:綜合考慮:分子數(shù)N,溫度T,體積V。

物體溫度相同,內(nèi)能一定相同(×)

理想氣體內(nèi)能:理想氣體分子間無相互作用力,無分子勢能,其內(nèi)能僅是分子動能總和,與分子數(shù)N,溫度T有關(guān)。

對一定質(zhì)量理想氣體,內(nèi)能僅由溫度T決定。

(4)內(nèi)能與機械能的區(qū)別:

①物體內(nèi)能是物體內(nèi)大量分子所具有動能和勢能的總和,宏觀上取決于分子數(shù)N,溫度,體積。

②物體機械能是物體整體運動具有動能和勢能總和,取決于質(zhì)量m,速度v,高度h,形變。

2. 改變內(nèi)能的兩種方法:做功和熱傳遞

結(jié)果等效,都能改變內(nèi)能。

(2)內(nèi)能與熱量區(qū)別:內(nèi)能狀態(tài)量,熱量是過程量,只有發(fā)生熱傳遞,內(nèi)能發(fā)生變化時,才有吸收或放出熱量。

3. 內(nèi)能變化--熱力學(xué)第一定律

狀態(tài)變化過程通常是做功和熱傳遞同時發(fā)生,系統(tǒng)內(nèi)能的增加等于外界對系統(tǒng)做功與熱傳遞系統(tǒng)從外界吸收熱量的總和。

4. 能的轉(zhuǎn)化和守恒定律:能量既不會憑空產(chǎn)生,也不會憑空消失,只能從一個物體轉(zhuǎn)移到另一個物體(熱傳遞),或從一種形式轉(zhuǎn)化成另一種形式(做功)。即熱力學(xué)第一定律。注:第一類永動機不可能制成。

5. 熱力學(xué)第二定律:自然界進(jìn)行的涉及熱現(xiàn)象的過程都具有方向性,是不可逆的。熱傳遞中,熱量自發(fā)的從高溫物體傳向低溫物體。功可以完全生熱,即機械能可以完全轉(zhuǎn)化為內(nèi)能。不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體,而不引起其它變化。(空調(diào)制冷,消耗電能做功)不可能從單一熱源吸收熱量并把它全部用來做功,而不引起其它變化。(理想氣體等溫膨脹,體積變大)不存在熱效率為100%的熱機(熱機的工作物質(zhì)是汽油從高溫?zé)嵩传@得熱量,只能一部分用來做功,另一部分熱量要排給大氣,即熱機肯定要排出熱量。)

6. 第二類永動機(從單一熱源不斷吸收熱量。使其完全轉(zhuǎn)變成機械能的發(fā)動機)不可能制成,違背了熱力學(xué)第二定律。

7. 熱力學(xué)第三定律:絕對零度(0 k)不可能達(dá)到。

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(一)、分子動理論

1. 物質(zhì)是由大量分子組成。

(1)分子體積很小,質(zhì)量小。

(2)油膜法測分子直徑:

(3)阿伏伽德羅常量:

(4)微觀物理量的估算問題:

2. 分子永不停息做無規(guī)則熱運動:

(1)實驗依據(jù):擴(kuò)散現(xiàn)象、布朗運動。

(2)布朗運動:是指懸浮在液體中微粒的無規(guī)則運動。

①布朗運動成因:液體分子無規(guī)則運動,對固體小顆粒碰撞不平衡。

②影響布朗運動劇烈程度因素:微粒小,溫度高,布朗運動劇烈。

3. 分子間同時存在相互作用的引力和斥力。

(1)分子力:分子間引力和斥力的合力,即表現(xiàn)出的分子力。

(2)分子間作用力的變化:f、f隨r變化而反相變化,但斥力比引力變化更快。

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2、氣體

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1、分子熱運動  能量守恒

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2、氣體

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1、分子熱運動  能量守恒

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