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文档简介
物理学的第三次大综合
物理学的第三次大综合是从热学开始的,涉及到宏观与微观两个层次.
宏观理论热力学的两大基本定律:第一定律,即能量守恒定律;第二定律,即熵增加定律.
科学家进一步追根问底,企图从分子和原子的微观层次上来说明物理规律,气体分子动理论应运而生.
玻尔兹曼与吉布斯发展了经典统计力学.
热力学与统计物理的发展,加强了物理学与化学的联系,建立了物理化学这一门交叉科学.
研究对象
热运动:构成宏观物体的大量微观粒子的永不休止的无规运动.热现象:与温度有关的物理性质的变化。单个分子—无序、具有偶然性、遵循力学规律.研究对象特征整体(大量分子)—服从统计规律.
宏观量:表示大量分子集体特征的物理量(可直接测量),如等.
微观量:描述个别分子运动状态的物理量(不可直接测量),如分子的等.宏观量微观量统计平均
研究方法1.
热力学——宏观描述
实验经验总结,给出宏观物体热现象的规律,从能量观点出发,分析研究物态变化过程中热功转换的关系和条件.
1)具有可靠性;
2)知其然而不知其所以然;
3)应用宏观参量.特点2.
气体动理论——微观描述
研究大量数目的热运动的粒子系统,应用模型假设和统计方法.两种方法的关系气体动理论热力学相辅相成
1)揭示宏观现象的本质;
2)有局限性,与实际有偏差,不可任意推广.特点真空膨胀一、热力学平衡态
一定量的气体,在不受外界的影响下,经过一定的时间,系统达到一个稳定的,宏观性质不随时间变化的状态称为平衡态.(理想状态)平衡态的特点*1)单一性(处处相等);2)物态的稳定性——与时间无关;3)自发过程的终点;4)热力学动态平衡(有别于力平衡).二、气体的状态参量及其单位(宏观量)1
气体压强:作用于容器壁上单位面积的正压力(力学描述).
单位:2
体积:气体所能达到的最大空间(几何描述).
单位:标准大气压:纬度海平面处,时的大气压.
3
温度:气体冷热程度的量度(热学描述).
单位:温标(开尔文).三、理想气体物态方程
物态方程:理想气体平衡态宏观参量间的函数关系.摩尔气体常数波尔兹
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