1.3气体分子速率分布的统计规律-1.4科学探究:气体压强与体积的关系 学案(含答案)
《1.3气体分子速率分布的统计规律-1.4科学探究:气体压强与体积的关系 学案(含答案)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《1.3气体分子速率分布的统计规律-1.4科学探究:气体压强与体积的关系 学案(含答案)(12页珍藏版)》请在七七文库上搜索。
1、第第 3 3 节节 气体分子速率分布的统计规律气体分子速率分布的统计规律 第第 4 4 节节 科学探究:气体压强与体积的关系科学探究:气体压强与体积的关系 核 心 素 养 物理观念 科学探究 科学思维 科学态度与责任 1.知道什么是统计 规律。 2.知道气体分子速 率的统计分布规律。 3.知道描述气体状 态的三个参量:体 积、温度、压强。 4.知道热力学温度 与摄氏温度的关系。 通 过 实 验 探 究 气 体 压 强 与 体 积的关系 理解气体压强的产 生原因,能从宏观 上和微观上分析影 响气体压强大小的 原因 体会统计规律在研 究大量偶然事件时 采用统计方法的意 义 知识点一 气体分子速率分
2、布的统计规律 观图助学 如图为我们电脑程序上自带的小游戏“扫雷”,在“2”周围有 8 个方格,其中有 两个是地雷,我们任意点击其中的一个,一定能成功地避开地雷吗?点到地雷与 点不到地雷,哪种可能性大? 1.偶然中的必然统计规律 (1)伽尔顿板实验现象:单个小钢珠落入哪个狭槽是偶然的,少量小钢珠在狭槽 内的分布情况也是不确定的, 但大量小钢珠在狭槽内的分布情况表现出必然的规 律。 (2)统计规律:大量偶然事件表现出来的整体规律,叫作统计规律。 2.气体分子速率分布规律 在一定温度下,不管个别分子怎样运动,速率分布表现出“中间多、两头少”的 规律。当温度升高时,分布曲线的峰值向速率大的一方移动。
3、思考判断 (1)统计规律是大量偶然事件表现出来的整体规律。() (2) 气体的温度升高时,所有气体分子的速率都增大。() (3) 当温度升高时,分子速率分布曲线的峰值向速率小的一方移动。() 因为有地雷的方格数少于没有地雷的方格数,所以点不到地雷的概率大。 统计规律对大量偶然事件才有意义。 在一定温度下, 气体分子速率分布情况不变, 但是每个分子的速率是一直变化的。 知识点二 气体的状态参量 观图助学 当注射器内充满气体时,我们封闭其端口,然后推动活塞压缩气体,会发现这一 过程越来越困难,说明气体的压强增大了;夏天车胎在太阳下暴晒,就容易出现 爆胎现象,这说明暴晒后车胎内气体的压强增大了。根据
4、以上现象,你能否知道 气体压强与哪些因素有关? 1.气体的体积 气体的体积是指气体分子能够到达的空间,气体具有很强的流动性,它总能充满 整个容器,因此,气体的体积通常就等于容器的容积。 2.气体的温度 (1)摄氏温度:标准大气压下冰水混合物的温度标定为 0 ,水的沸腾温度标定 为 100 ,把 0 100 之间划分为 100 等份,每一等份表示 1 。 (2)热力学温度:温度的国际单位是热力学温度的单位开尔文,符号为 K。热力 学温度与摄氏温度的关系是:Tt273.15_K。 3.气体的压强 (1)定义:气体内部各个方向都存在压强,这种压强称为气体压强,简称气压。 (2)气体压强产生的原因:大
5、量气体分子的频繁撞击,会使容器壁受到一个稳定 的压力,从而产生压强。 (3)气体压强大小的决定因素:气体的压强与气体温度和单位体积的分子数有关, 温度越高,单位体积内的分子数越多,气体的压强越大。 思考判断 (1) 热力学温度升高 1 K 与摄氏温度升高 1 是等效的。() (2)气体的压强是由于大量气体分子频繁撞击器壁产生的。() (3) 当温度升高时,气体压强一定变大。(), 注射器内气体被压缩后体积减小,车胎暴晒后温度升高,所以气体的压强与体积 和温度有关。 气体可以充满整个容器不是因为气体分子间存在斥力,气体分子间的距离较大, 分子力可以忽略不计。 摄氏温度可以取负值,但热力学温度不能
6、取负值,0 K 称为绝对零度,不可能达 到。 (1)气体压强与气体分子间的斥力无关。 (2)封闭气体的压强与它的重力无关。 核心要点 气体分子速率分布的统计规律 要点归纳 1.伽尔顿板实验现象 (1)从伽尔顿板的入口投入一个小钢珠,该小钢珠在下落过程中先后与许多铁钉 相撞,经曲折路径,落入某一槽中。重复几次实验,可以发现小钢珠每次落入的 槽不完全相同。这表明,在每一次实验中,小球落入某个槽内的机会是偶然的。 (2)如果保持手的姿势不变,把大量小钢珠从入口处缓缓倒入,可以看到,落入 每个槽内的小钢珠数目是不相同的,在中央处的槽内小钢珠分布得最多,离中央 越远的槽内小钢珠分布得越少, 呈现一种“中
7、间多, 两头少”的分布规律(如图)。 2.气体分子速率分布规律 (1)在一定温度下,不管个别分子怎样运动,速率分布表现出“中间多、两头少” 的规律。 (2)温度升高时,“中间多,两头少”的分布规律不变,速率大的分子数量增多, 分布曲线的峰值向速率大的一方移动(如图)。 经典示例 例 1 某种气体在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 v 处单位速率区间内的分子数百分率, 所对应的温度分别为 T、 T、 T, 则 T、 T、T的大小关系为( ) A.TTT B.TTT C.TT,TT D.TTT 解析 气体温度越高,分子热运动越剧烈,分子热运动的平均速率越大,且分子 速率
8、分布呈现“中间多、两头少”的特点。温度高时速率大的分子所占据的比例 越大,题图中图线越宽、越平缓,显然从图中可看出 TTT,B 正确。 答案 B 针对训练 1 如图是氧气分子在不同温度(0 和 100 )下的速率分布图,由图 可得( ) A.同一温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多、两头少”的分布规律 B.随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大 C.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例增加 D.随着温度的升高,氧气分子的平均速率变小 解析 温度升高后,并不是每一个氧气分子的速率都增大,而是氧气分子的平均 速率变大,并且速率小的分子所占的比例减小,则 B、C、D 错误;同一温度下
9、, 氧气分子的速率呈现出“中间多、两头少”的分布规律,A 正确。 答案 A 核心要点 气体的压强 问题探究 把一颗豆粒拿到台秤上方约 10 cm 的位置,放手后使它落在秤盘上,观察秤的指 针的摆动情况。如图所示,再从相同高度把 100 粒或更多的豆粒连续地倒在秤盘 上,观察指针的摆动情况。使这些豆粒从更高的位置落在秤盘上,观察指针的摆 动情况。用豆粒做气体分子的模型,试说明气体压强产生的原理。 答案 说明气体的压强是大量分子频繁地碰撞器壁产生的, 大小跟两个因素有关: 一个是气体分子的平均动能,一个是分子的密集程度。 探究归纳 1.气体压强的产生:单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频
10、繁地碰 撞器壁,就会对器壁产生持续、均匀的压力。所以从分子动理论的观点来看,气 体的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.决定气体压强大小的因素 (1)微观因素 气体分子的密集程度:气体分子密集程度(即单位体积内气体分子的数目)越大, 在单位时间内,与单位面积器壁碰撞的分子数就越多,气体压强就越大。 气体分子的平均动能:气体的温度越高,气体分子的平均动能就越大,每个气 体分子与器壁碰撞时(可视为弹性碰撞)给器壁的冲力就越大;从另一方面讲,分 子的平均速率越大,在单位时间内器壁受气体分子撞击的次数就越多,累计冲力 就越大,气体压强就越大。 (2)宏观因素 与温度有关:温度越
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 1.3 气体 分子 速率 分布 统计 规律
链接地址:https://www.77wenku.com/p-195749.html