分子动理论旧称分子运动论,是从物质的微观结构出发阐明热现象规律的理论。基本思想是宏观物质由巨大数量的不连续的微小粒子(即分子或原子)组成,分子之间存在一定间隙,总是处于热运动之中。分子之间存在相互作用(吸引和排斥),称为分子力。分子力使分子聚集在一起,在空间形成某种规则分布;热运动的无规性破坏这种有序排列,使分子四散。两方面的共同作用,决定了物质的各种热学性质,如物质呈现出固、液、气三态及相互转化。气体动理论阐明了气体的物理性质和变化规律,把系统的宏观性质归结为分子的热运动及其相互作用,揭示了宏观现象的微观本质。它不研究单个分子的运动,只研究大量分子集体运动所决定的微观状态的平均结果,实验测量值就是平均值。例如容器中作用于器壁的宏观压强,是大量气体分子与器壁频繁碰撞的平均结果。理论上,气体动理论以经典力学和统计方法为基础,对热运动及相互作用做适当的简化假设,给出分子模型的碰撞机制,借助概率理论处理大量分子的集体行为,求出表征集体运动的统计平均值。计算结果与实验测量的偏差,作为修改模型的依据,从而形成自身的理论体系。这就是气体动理论的研究方法,它不仅可以研究气体的平衡态,而且可以研究气体由非平衡态向平衡态的转变,解释输运现象的本质,导出其遵守的宏观规律。气体动理论是吉布斯统计力学出现之前的关于物质热运动的微观理论。
10.2.4分子动理论的内容
气体动理论的经典理论诠释
两方面的共同作用,决定了物质的各种热学性质,如物质呈现出固、液、气三态及相互转化。气体动理论阐明了气体的物理性质和变化规律,把系统的宏观性质归结为分子的热运动及其相互作用,揭示了宏观现象的微观本质。它不研究单个分子的运动,只研究大量分子集体运动所决定的微观状态的平均结果,实验测量值就是平...
大学物理 气体动理论
速率分布函数f(v)的物理意义是:速率在v附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比,或者说分子处于速率v附近单位速率区间内的概率。(1) f(v)dv=dN\/N,表示理想气体在平衡状态下,速率处于间隔v~v+dv内的分子数与总分子数的比率(分布几率)。(2)$Nf(v)dv=dN,表示理想气体在平衡状态...
气体动理论的介绍
气体动理论(kinetic theory of gases)是19世纪中叶建立的以气体热现象为主要研究对象的经典微观统计理论。气体由大量分子组成,分子作无规则的热运动,分子间存在作用力,分子的运动遵循经典的牛顿力学。根据上述微观模型,采用统计平均的方法来考察大量分子的集体行为,为气体的宏观热学性质和规律,如压强、...
气体动理论的内容
气体动理论建立了理想气体(无限稀薄气体)的微观模型:气体分子是有质量无体积的质点,分子间、分子与器壁间除碰撞(弹性碰撞)外无其他作用力,各分子独立地作匀速直线运动。气体压强p是大量分子撞击器壁的结果,由此导出了压强的公式:p=2nε\/3它把气体压强p与气体分子平均动能ε=mv2\/2相联系。式中m...
请你根据气体动理论的观点分析地球大气中含氢量极少的原因。
【答案】:气体分子的方均根速率很大的,一般均可达数百米每秒,这个值与空气中的声速具有相同的数量级。地球表面附近的物体要脱离地球引力场的束缚,其逃逸速率为11.2km·s-1,这个速率约为氢分子的方均根速率的6倍,这样一来似乎在地球的大气层中有可能存在大量的自由氢分子,然而,从观测中发现在...
气体动理论知识点总结
1.气体是由大量微小的分子组成,这些分子具有一定的质量和速度。气体动理论研究的是这些分子之间的相互作用和分子间的运动规律。2.气体的状态取决于气体的压力、体积和温度。气体动理论可以从分子层面解释气体状态的变化。3.分子速度分布是气体动理论的重要内容之一,它描述了气体中分子的速度概率分布。通过...
试用分子动理论解释气体三实验定律.
用气体分子动理论解释气体三定律:一定质量的理想气体,其分子总数是一个定值,当温度保持不变时,则分子的平均速率也保持不变,当其体积增大几倍时,则单位体积内的分子数变为原来的几分之一,因此气体的压强也减为原来的几分之一;反之若体积减小为原来的几分之一,则压强增大几倍,即压强与体积成...
气体分子动力学理论
气体动力学理论是一种科学模型,解释气体物理行为为组成气体的分子粒子的运动。此模型中,气体亚微观粒子(原子或分子)不断随机运动,相互碰撞且与容器侧面碰撞。这种运动导致气体特性,如热量和压力。动力学理论包含多种名称,如动力学理论、动力学模型或动力学分子模型,广泛应用于流体和气体。理论历史追溯...
气体动理论u是什么
这个理论u是方均根速率。p和v分别代表气体的压强和体积,等式右边的m是单个分子的质量,n是气体分子总数,u是方均根速率。气体分子的方均根速率,是气体分子速率二次方平均值的算术平方根,是气体分子的一种统计速率。
气体动理论分子运动论
气体动理论主要关注的是大量分子集体行为对气体物理性质的影响,它不涉及单个分子的详细运动,而是关注宏观现象的平均结果。例如,容器壁上的压强,就是由大量气体分子与器壁碰撞产生的平均效果。理论构建在经典力学和统计方法的基础上,通过简化假设和概率理论来处理大量分子的行为,得出可以与实验测量值相比较...