大学物理通用教程热学全套教学课件.pptx

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第0章 引言;三、研究方法及其特点;3. 宏观方法和微观方法的关系;四、热物理学的特点;20??年??学期“热学”教学计划进程;20??年??学期“热学”教材和主要参考书;第一章 平衡态与状态方程;2. 物质“分子”处于不停顿的无规则运动状态;2. 物质“分子”处于不停顿的无规则运动状态;(3) 布朗运动的定量描述 (可放在第三章);因为; 解之得:;3. 物质“分子”之间存在相互作用;常见的分子之间的相互作用的形式有:;(3) 微观系统的组分粒子之间也有相互作用;§1.2 热力学系统及其状态参量 ;二、状态参量;§1.3. 平衡态的概念;三、特 点;四、平衡条件;§1.4. 温度和温标;二、温度相同的判定、热力学第零定律;三、温标;3. 常见温标;(2)理想气体温标; ? 理想气体温标;?ii? 定压温标;§1.5. 气体的状态方程;二、纯物质的p-V-T曲面和p-V图及相图;2. 纯物质的p-V图;三、理想气体的状态方程;2. 推广;四、实际气体的状态方程;(2) 范德瓦尔斯修正量 a、b 的物理意义;(3) 说明:范氏修正量 a、b 为经验参数, 不是普适的。;2. 昂尼斯方程 — 位力展开;也就是;3. 范德瓦尔斯方程与昂尼斯方程之间的关系;4. 实际气体压强与理想气体压强的比较;五、理想气体的压强、温度和状态方程 的微观机制;(2) 除碰撞时,粒子间无相互作用;2. 理想气体的压强公式;传递的总动量 = 每个粒子传递的动量 ? 粒子数;因为 组成气体的粒子的速度各向同性,即有;? 在非相对论情况下,;3. 理想气体的温度与状态方程;(2) 温度的统计意义和微观本质;辅助说明:;由之可解得 ;例题:加工真空管抽气抽到最后阶段时,应将管内的金属丝加热后再抽; ;三、(实验上) 确定状态方程的一般方法;?3? 等温压缩系数 (Isothermal Compression C.);?4? 体膨胀系数、等体压强系数及等温压缩系数 之间的关系 ;?5? 常见物态的体膨胀系数、等体压强系数及等温 压缩系数;(2) 确定状态方程一般形式的 (唯象) 方法;;四、(理论上) 确定状态方程的一般方法;? 简单实例(第五章将具体讨论);?2? 由焓确定状态方程;第二章 平衡态系统的统计分布律;§2.1. 统计规律与分布函数的概念;3、事件的分类;4、随机事???的分类及相应的概率;二、统计规律;四、随机变量与分布函数; ;3、连续随机变量及其分布函数的概念; 令 则 .;4、分布函数的性质;五、一些常见的分布;(2) 分布函数 f(x, y) 的确定;(3) 高斯分布及其性质;2、二项式分布;(2) 性质:;§2.2. 麦克斯韦速度分布律;二、麦克斯韦速度分布律; 假设有解: ;? 数学工具:高斯积分公式;? 待定系数满足的方程及其求解;3. 性质;4. 推论:速率分布律;5. 实验检验;? M-K实验证明的分布与麦氏分布间的关系;以球坐标表示,则在 区间内;即: dt 时间内形成的“分子”束中速率介于 ;6. 应用举例;(2) 平均速率;; ;所以 , 气体 “分子”碰壁数率为 ;例题:试确定在“分子”束实验中从蒸气源小孔中射出的束流;§2.3. 麦克斯韦—玻尔兹曼分布律;因为小框中粒子的数目为;二、玻尔兹曼密度分布律;三、麦克斯韦—玻尔兹曼分布律;§2.4. 能量均分定理与热容量;二、能量均分定理;2. 论证;三、理想气体的内能和热容;例:1mol 非相对论性理想气体,;2. 非相对论性理想气体的定体热容;3. 理论与实验之间的矛盾;在量子理论中,;例题:在温度不太高的情况下,将质量为 2.0g 的 CO2气体与;1. 杜隆-珀替定律 固体中,粒子排列成晶格点阵,没有平动,没有转动, 只有振动,可图示如下, 即有 。 于是有: , 并且 。 该规律最早由杜隆和珀替总结实验 测量结果得到,因此称为杜隆-珀替定律。 例如: ;;2. 固体热容量的考普-诺伊曼定律;§2.5. 平衡态下粒子微观

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