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热力学 ·热力学是研究物质热运动的宏观规律,从能量的观点出 发,以热力学实验定律为基础,应用数学方法,通过逻 辑推理和演绎,来研究热现象的宏观规律及其应用。 ·优点:结论具有很高的可靠性和普遍性; ·缺点:热力学理论不涉及物质的微观结构和粒子的运动, 把物质看成是连续的,因此不能解释宏观性质的涨落。 统计物理学 统计物理学是研究物质热运动的微观理论,从“宏观物质 系统是由大量微观粒子组成的”这一基本事实出发,认为 物质的宏观性质是大量微观粒子运动的集体表现,认为宏 观量是微观量的统计平均值。 ·优点:它可以把热力学的几个基本定律归结于一个基本 的统计原理,阐明了热力学定律的统计意义; 缺点:由于对物质的微观结构所作的往往只是简化的模 型假设,因而所得得理论结果往往只是近似的。 气体动理论:以气体为研究对象
• 热力学是研究物质热运动的宏观规律,从能量的观点出 发,以热力学实验定律为基础,应用数学方法,通过逻 辑推理和演绎,来研究热现象的宏观规律及其应用。 • 优点:结论具有很高的可靠性和普遍性; • 缺点:热力学理论不涉及物质的微观结构和粒子的运动, 把物质看成是连续的,因此不能解释宏观性质的涨落。 •热力学 • 统计物理学是研究物质热运动的微观理论,从“宏观物质 系统是由大量微观粒子组成的”这一基本事实出发,认为 物质的宏观性质是大量微观粒子运动的集体表现,认为宏 观量是微观量的统计平均值。 • 优点:它可以把热力学的几个基本定律归结于一个基本 的统计原理,阐明了热力学定律的统计意义; • 缺点:由于对物质的微观结构所作的往往只是简化的模 型假设,因而所得得理论结果往往只是近似的。 • 气体动理论:以气体为研究对象。 •统计物理学
1.在标准状态下,任何理想气体在13中含有的分子数都等于 (A)6.02×1023 (B)8.02×1021 (C)2.69×1025 (D)2.69×1023 C 2.理想气体绝热地向真空自由膨胀,体积增大为原来的两倍, 则始、末两态的温度T,与T,和始、末两态气体分子的平均自 由程与几,的关系为 (A)T=T,Z=元 (B)T=T,7=元2/2 (C)T=2T,元=元2 [B] (D)T=2T,元=元2/2
1.在标准状态下,任何理想气体在1 m3中含有的分子数都等于 (A)6.02×1023 (B)8.02×1021 (C)2.69×1025 (D)2.69×1023 [C] 2.理想气体绝热地向真空自由膨胀,体积增大为原来的两倍, 则始、末两态的温度T1与T2和始、末两态气体分子的平均自 由程 1 与 2 的关系为 1 2 1 2 (A)T = T , = (B)T1 = T2 ,1 = 2 / 2 1 2 2 1 2 (C)T = T , = (D)T1 = 2T2 ,1 = 2 / 2 [B]
3.同温度、同物质的量的H,和He两种气体,它们的() A、分子的平均动能相等; B、分子的平均平动动能相等; C、总动能相等; D、内能相等。 [B] 4.理想气体的温度() (A)与分子的平均动能成正比; (B)与气体的内能成正比; (C)与分子的平均平动动能成正比; (D)与分子的平均速度成正比。 [C]
3.同温度、同物质的量的H2和He两种气体,它们的( ) A、分子的平均动能相等; B、分子的平均平动动能相等; C、总动能相等; D、内能相等。 [B] 4 .理想气体的温度( ) (A)与分子的平均动能成正比; (B)与气体的内能成正比; (C)与分子的平均平动动能成正比; (D)与分子的平均速度成正比。 [C]
5.在一密闭容器中,储有A、B、C三种理想气体,处于平衡 状态.A种气体的分子数密度为1,它产生的压强为P1,B种 气体的分子数密度为21,C种气体的分子数密度为3n1,则混 合气体的压强p为 (A)3P1(B)4p1 (C)5p1(D)6P1 [D] f(y) f(v) 6.下列各图所示的速 率分布曲线,哪一图中 的两条曲线能是同一温 度下氨气和氦气的分子 f(v) 速率分布曲线? [B]
5.在一密闭容器中,储有A、B、C三种理想气体,处于平衡 状态.A种气体的分子数密度为n1,它产生的压强为p1,B种 气体的分子数密度为2n1,C种气体的分子数密度为3 n1,则混 合气体的压强p为 (A) 3 p1 (B) 4p1 (C) 5 p1 (D) 6 p1 [D] 6.下列各图所示的速 率分布曲线,哪一图中 的两条曲线能是同一温 度下氨气和氦气的分子 速率分布曲线? [B]