均动能的标志。
(3)分子热运动的总动能是物体内所有分子热运动动能的总和。 4.分子的势能
(1)意义:由于分子间存在着引力和斥力,所以分子具有由它们的相对位置决定的能。 (2)分子势能的决定因素
微观上——决定于分子间距离和分子排列情况; 宏观上——决定于体积和状态。 5.物体的内能
(1)等于物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和,是状态量。 (2)对于给定的物体,其内能大小由物体的温度和体积决定。 (3)物体的内能与物体的位置高低、运动速度大小无关。 [试一试]
2.1 g 100 ℃的水和1 g 100 ℃的水蒸气相比较,下列说法正确的是( ) A.分子的平均动能和分子的总动能都相同 B.分子的平均动能相同,分子的总动能不同 C.内能相同
D.1 g 100 ℃的水的内能小于1 g 100 ℃的水蒸气的内能
解析:选AD 温度相同则它们的分子平均动能相同;又因为1 g水和1 g水蒸气的分子数相同,因而它们的分子总动能相同,A正确、B错误;当100 ℃的水变成100 ℃的水蒸气时,分子间距离变大,分子力做负功、分子势能增加,该过程吸收热量,所以1 g 100 ℃的水的内能小于1 g 100 ℃的水蒸气的内能,C错误、D正确。
热力学定律与能量守恒 [想一想]
蒸汽机、内燃机等热机以及电冰箱工作时都利用了气体状态变化来实现能量的转移和转化,我们把这些气体称为工质。某热机经过一个循环后,工质从高温热源吸热Q1,对外做功W,又向低温热源放热Q2,工质完全恢复初始状态,内能没有变化。根据热力学第一定律,在工质的一个循环中,Q、Q2、W三者之间满足的关系?热机的效率不可能达到100%,从能量转化的角度说明了什么?
[提示] Q1-Q2=W,说明内能不能完全转化为机械能。 [记一记]
1.热力学第一定律
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(1)改变物体内能的两种方式: ①做功;②热传递。 (2)热力学第一定律
①内容:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和。
②表达式:ΔU=Q+W。 2.热力学第二定律
(1)热力学第二定律的两种表述:
①克劳修斯表述:热量不能自发地从低温物体传到高温物体。
②开尔文表述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响。或表述为“第二类永动机是不可能制成的。”
(2)用熵的概念表示热力学第二定律
在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小(填“增大”或“减小”)。 (3)热力学第二定律的微观意义
一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行。 3.能量守恒定律 (1)能量守恒定律
能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变。
(2)能源的利用
①存在能量耗散和品质下降。 ②重视利用能源时对环境的影响。
③要开发新能源(如太阳能、生物质能、风能、水流能等)。 [试一试]
3.关于热力学定律,下列说法正确的是( ) A.在一定条件下物体的温度可以降到0 K B.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功 C.吸收了热量的物体,其内能一定增加 D.压缩气体总能使气体的温度升高
解析:选B 0 K是绝对零度,不可能达到,A项错;由热力学第一定律可知,C、D选项错;故选B。
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微观量的估算
1.分子模型
物质有固态、液态和气态三种情况,不同物态下应将分子看成不同的模型。
(1)固体、液体分子一个一个紧密排列,可将分子看成球形或立方体形,如图11-1-336V3
所示,分子间距等于小球的直径或立方体的棱长,所以d= (球体模型)或d=V(立
π方体模型)。
图11-1-3
(2)气体分子不是一个一个紧密排列的,它们之间的距离很大,所以气体分子的大小不等于分子所占有的平均空间。如图11-1-4所示,此时每个分子占有的空间视为棱长为d3
的立方体,所以d=V。
图11-1-4
2.微观量
分子体积V0、分子直径d、分子质量m。 3.宏观量
物体体积V、摩尔体积Vmol、物体的质量M、摩尔质量Mmol、物体的密度ρ。 4.关系
(1)分子的质量:m=
MmolρVmol
=。 NANA
VmolMmol
=。对气体,V0表示分子占据的空间。 NAρNA
VMMρV·NA=·NA,或n=·NA=·NA。 VmolρVmolMmolMmol
(2)分子的体积:V0=
(3)物体所含的分子数:n=
[例1] (2012·云南部分名校联考)“水立方”国家游泳中心是北京为2008年夏季奥运会修建的主游泳馆。水立方游泳馆共有8条泳道的国际标准比赛用游泳池,游泳池长50 m、
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宽25 m、水深3 m。设水的摩尔质量为M=1.8×10 kg/mol,试估算该游泳池中水分子数。
[尝试解题]
游泳池中水体积V=50×25×3 m=3 750 m,质量m=ρV=1.0×10×3 750 kg=3.75×10 kg,物质的量为 n=m/M=2.1×10 mol,该游泳池中水分子数N=nNA=2.1×10×6×10=1.26×10。
[答案] 1.26×10
32
8
23
32
6
8
3
3
3
-2
分子力、分子势能与分子间距离的关系
1.分子力与分子势能
名称 项目 分子间的相互作用力F 分子势能E p与分子间距的关系 图象 F引和F斥都随距离的增大而r
A.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大 B.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小 C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
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D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小 [尝试解题]
当分子间距为r0时为平衡位置,当r>r0时分子间表现为引力,且其随r的增大而先增大后减小,一直做负功,分子势能增大,故A、B错;当r [答案] C (1)分子势能在平衡位置有最小值,无论分子间距离如何变化,靠近平衡位置,分子势能减小,反之增大。 (2)判断分子势能的变化有两种方法: ①看分子力的做功情况。 ②直接由分子势能与分子间距离的关系图线判断,但要注意其和分子力与分子间距离的关系图线的区别。 热力学定律的应用 1.对热力学第一定律的理解 (1)热力学第一定律不仅反映了做功和热传递这两种改变内能的过程是等效的,而且给出了内能的变化量和做功与热传递之间的定量关系。此定律是标量式,应用时功、内能、热量的单位应统一为国际单位焦耳。 (2)对公式ΔU=Q+W 符号的规定: 符号 + - (3)几种特殊情况: ①若过程是绝热的,则 Q=0,W=ΔU,外界对物体做的功等于物体内能的增加; ②若过程中不做功,即 W=0,,则Q=ΔU,物体吸收的热量等于物体内能的增加; ③若过程的始末状态物体的内能不变,即ΔU=0,则W+Q=0或W=-Q,外界对物体做的功等于物体放出的热量。 (4)应用注意事项: ①应用热力学第一定律时要明确研究的对象是哪个物体或者是哪个热力学系统; ②应用热力学第一定律计算时,要依照符号法则代入数据,对结果的正、负也同样依照规则来解释其意义; W 外界对物体做功 物体对外界做功 Q 物体吸收热量 物体放出热量 ΔU 内能增加 内能减少 10 ③分析此类问题需要注意两点,“绝热”说明与外界没有热交换,气体向真空扩散时对外不做功。 2.对热力学第二定律的理解 (1)在热力学第二定律的表述中,“自发地”、“不产生其他影响”的涵义: ①“自发地”指明了热传递等热力学宏观现象的方向性,不需要借助外界提供能量的帮助; ②“不产生其他影响”的涵义是发生的热力学宏观过程只在本系统内完成,对周围环境不产生热力学方面的影响,如吸热、放热、做功等。 (2)热力学第二定律的实质: 热力学第二定律的每一种表述,都揭示了大量分子参与宏观过程的方向性,进而使人们认识到自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性。 (3)热力学过程方向性实例: 热量Q能自发传给 ①高温物体???????????????低温物体 热量Q不能自发传给能自发地完全转化为 ②功???????????????????热 不能自发地且不能完全转化为能自发膨胀到 ③气体体积V1???????????气体体积V2(较大) 不能自发收缩到能自发混合成 ④不同气体A和B????????????混合气体AB 不能自发分离成 [例3] (2012·新课标全国卷)关于热力学定律,下列说法正确的是________。 A.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量 B.对某物体做功,必定会使该物体的内能增加 C.可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功 D.不可能使热量从低温物体传向高温物体 E.功转变为热的实际宏观过程是不可逆过程 [尝试解题] 改变内能的方法有做功和热传递两种,所以为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量,选项A正确;对物体做功的同时物体向外界放热,则物体的内能可能不变或减小,选项B错误;根据热力学第二定律可知,在对外界有影响 的前提下,可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功,选项C正确;在有外界做功的条件下,可以使热量从低温物体传递到高温物体,选项D错误;根据热力学第二定律可知,选项E正确。 [答案] ACE 11