
篇1:中考物理备考攻略:深入理解分子热运动
分子热运动历史简述
我们生活在物质世界中,我们的周围充满着物质:水、空气、石头、金属、动物、植物等都是物质。而对于物质是怎样构成的,这一古老课题,很早就有过种种猜测,有的主张万物之源是“气”,有的主张万物之源是“火”。公元前 5 世纪墨子提出的物质的最小单位是“端”,公元前 4 世纪古希腊的德漠克利特认为宇宙万物,是由大小和质量不同的,不可入的,运动不息的原子组成。此后经过近的探索,直到17世纪末,才科学地认识到物质是由分子组成的。
1、分子和分子运动
(1)物质是由分子组成的,分子是极小的微粒。如果把分子看做球形,它的直径约10-10米,这是一个极小的长度,不仅肉眼看不到,即使用现代的显微镜也看不清分子。由于分子极小,所以物体含分子数目大得惊人。通常情况下,1厘米3空气里大约有 2.7×1019个分子,如果人数数的速度能达到每秒数100亿个,要数完这个数,也得用80多年。
(2)构成物质的分子永不停息地运动着。由于分子太小,目前尚无法直接观察分子的行为,但我们可以从宏观的实验现象,来判断分子的行为。
演示实验:扩散现象(请同学们打开左边的动画进行学习)
扩散现象表明:一切物体的分子都在不停地做无规则的运动。只有分子不停地运动才能相互进入对方。同时也说明分子不是紧密地挤在一起,而是彼此间存有间隙。
2、分子间的作用力
固体、液体的分子都在不停地做无规则运动,且分子间又有间隙,为什么分子不会飞散开,反而聚合在一起呢?引导学生猜想,这可能是分子间存在着吸引力,这个猜想是否正确呢?需要我们用实验来证实。
演示实验:分子引力实验(请同学们打开左边的动画进行观察)
实验证实了我们关于分子引力的猜想。我们再进一步思考,又会发现新的矛盾:分子之间有间隙,分子之间又有引力,这两者是矛盾的,分子想互吸引最终应该相互靠紧,而不应该有间隙。既然分子间有间隙,物体应该很容易压缩,但事实却是固体、液体极难压缩。我们只有根据事实,深化我们的认识,事实表明我们对分子的认识还不够全面,还有没认识到的方面。
原来分子之间还存在斥力。分子之间既有引力,又有斥力,会不会两种力总是相互抵消呢?当然不会,只有在特定的距离r时,分子间的引力等于斥力,这个距离r就是通常的分子间隙的距离,大约是10-10米。当分子距离小于r时,斥力和引力都增大,但斥力增大得快,分子间表现为斥力。当分子间距离增大时,斥力和引力都减小,但斥力减小得更快、分子间表现为引力。当分子距离再增大,分子引力继续减小,当分子距离大于10r时,分子间的作用力将变得十分微弱,可以忽略了。
篇2:中考物理备考攻略:深入理解分子热运动
我们知道,处于平衡态下的气体分子速率分布有确定的规律.但是.在高中《物理》第三册Ⅱ第118页指出的“速率分布规律是一种统计规律”.这句话该怎样理解呢?对此,试作浅析.
1.何谓统计规律
统计规律是相同的大数量个体组成系统整体所遵从的规律.我们以抛掷硬币为例来说明.假如在相同条件下向上抛一枚伍分硬币(假设抛出点、落地点和初速均相同).单独一次或几次抛掷时,落地时是字面向上还是国徽面向上是完全偶然的.但是在上述条件下,当抛掷次数增大到一定数值时,比如上千次,硬币落地时出现字面或国徽面的次数与抛出总
由此可知,统计规律只对大数量相同个体组成的系统成立,同时它不是系统中个体事件的规律,而是该整体的规律.
统计规律一个重要特点是永远有涨落现象伴随出现.也就是说,在任一瞬间或在宏观系统中任意给定局部范围内的宏观量,与统计平均值有一定的偏离,比如由于空气分子密度涨落对太阳光散射的影响,早、中、晚天空呈现不同颜色.
2.统计规律与力学规律的关联
至于力学规律,大家很清楚,它是以牛顿运动定律为基础总结建立的牛顿力学或经典力学中物体运动的规律.因此,一般说来它是一个或几个宏观物体的运动规律,它对微观粒子及可与光速相比拟的高速运动物体均不适用.
当统计规律成立的系统内的个体为宏观物体时,每个物体的运动仍遵从力学规律.但是,系统整体所遵从的统计规律不是组成系统内个别物体的力学规律的叠加,而是反映系统整体所遵从的新规律.
由此可见,统计规律与力学规律虽有一定联系,但其本质是不相同的.统计规律不是系统内大数量物体力学规律的叠加结果.
3.气体分子速率分布律是一统计规律
大家知道,在平衡态下,气体分子速率分布率是在,由年仅28岁的英国科学家麦克斯韦用几率法在理论上得出的.本世纪代施忒恩·兰媚尔以实验证明了麦氏气体速率分布的正确性.我国科学家葛正权在用实验验证了麦氏理论的正确性。该结果正如高中《物理》教材中第118页指出的其速率分布规律是“中间多,两头少”.该书第119页还给出了氧气分子在O℃和100℃的速率分布的实验结果.对此,我们在理解中应注意:第一,上述规律是一统计结果,即对大数量气体分子系统平衡态下成立;它是系统整体的规律,不能确定其中任意一分子的运动情况;对不同瞬间,不同局部有涨落;第二,上述规律随温度变化而变化,随气体种类不同而变化,其规律是,同种气体分子,随着温度升高气体分子的平均速率或最可能出现的速率将增大;在相同温度下,随着气体分子质量增大,平均速率或最可能出现的速率将减小.
篇3:中考物理备考攻略:深入理解分子热运动
中考物理辅导--气体分子热运动速率分布情况
我们知道,处于平衡态下的气体分子速度分布有确定的纪律.可是.在高中《物理》第三册Ⅱ第118页指出的速度分布纪律是一种统计纪律.这句话该若何理解呢?对此,本文试作浅析.
1.何谓统计纪律
统计纪律是不异的年夜数目个体组成系统整体所遵年夜的纪律.我们以抛掷硬币为例来声名.假如在不异前提下向上抛一枚伍分硬币(假设抛出点、落地址和初速均不异).零丁一次或几回抛掷时,落地时是字面向上仍是国徽面向上是完全偶然的.可是在上述前提下,当抛掷次数增年夜到必然数制瘫,好比上千次,硬币落地时呈现字面或国徽面的次数与抛出总
由此可知,统计纪律只对年夜数目不异个体组成的系统成立,同时它不是系统中个体事务的纪律,而是该整体的纪律.
统计纪律一个主要特点是永远有涨落现象陪同呈现.也就是说,在任一瞬间或在宏不美观系统中肆意给定局部规模内的宏不美观量,与统计平均值有必然的偏离,好比因为空气分子密度涨落对太阳光散射的影响,早、中、晚天空呈现分歧颜色.
2.统计纪律与力学纪律的联系关系
至于力学纪律,巨匠很清嚣张,它是以牛顿行为定律为基本总结成立的牛顿力学或经典力学中物体行为的纪律.是以,一般说来它是一个或几个宏不美观物体的行为纪律,它对微不美观粒子及可与光速对比拟的高速行为物体均不合用.
当统计纪律成立的系统内的个体为宏不美观物体时,每个物体的行为仍遵鼎力学纪律.可是,系统整体所遵年夜的统计纪律不是组成系统内个体物体的力学纪律的叠加,而是纺暌钩系统整体所遵年夜的新纪律.
由此可见,统计纪律与力学纪律虽有必然愫系,但其素质是不不异的.统计纪律不是系统内年夜数目物体力学纪律的叠加结不美观.
3.气体分子速度分布律是一统计纪律
巨匠知道,在平衡态下,气体分子速度分布率是在,由年仅28岁的英国科学家麦克斯韦用几率法在理论上得出的.本世纪月施忒恩兰媚尔以尝试证了然麦氏气体速度分布的正确性.我国科学家葛正权在用尝试验证了麦氏理论的正确性。该结不美观正如高中《物理》教材中第118页指出的其速度分布纪律是中心多,两头少.该书第119页还给出了氧气分子在O℃和100℃的速度分布的尝试结不美观.对此,我们在理解中应注重:第一,上述纪律是一统计结不美观,即对年夜数目气体分子系统平衡态下成立;它是系统整体的纪律,不能确定其中肆意一分子的行为情形;对分歧瞬间,分歧局部有涨落;第二,上述纪律随温度转变而转变,随气体种类分歧而转变,其纪律是,同种气体分子,跟着温度升高气体分子的平均速度或最可能呈现的速度将增年夜;在不异温度下,跟着气体分子质量增年夜,平均速度或最可能呈现的速度将减小.
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