
- •1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Опытное обоснование мкт. Диффузия.
- •2. Количество молекул. Количество вещества. Число Авогадро. Определение размеров, масс молекул.
- •3. Тепловое движение. Средняя кинетическая энергия молекул. Температура. Определение скоростей молекул. Опыт Штерна.
- •4. Внутренняя энергия. Зависимость внутренней энергии от температуры тела и агрегатного состояния вещества. Другие факторы, влияющие на внутреннюю энергию тела.
- •5. Способы изменения внутренней энергии тела.
- •6. Тепловое расширение твёрдых тел и жидкостей. Учёт и использование теплового расширения в технике.
- •7. Три вида теплопередачи. Теплопроводность. Теплопроводность твердых тел, жидкостей и газов. Механизм теплопроводности.
- •Твёрдое тело
- •Жидкость
- •18. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Сравнение внутренней энергии жидкости и пара. Зависимость испарения от рода жидкости.
- •19. Влажность, приборы для измерения влажности.
1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Опытное обоснование мкт. Диффузия.
1. Все вещества состоят из мельчайших частиц: молекул, атомов или ионов. 2. Эти частицы находятся в непрерывном хаотическом движении, скорость которого определяет температуру вещества. 3. Между частицами существуют силы притяжения и отталкивания, характер которых зависит от расстояния между ними.
Способность газов неограниченно расширяться и занимать весь предоставленный им объем объясняется непрерывным хаотическим движением молекул.
Явление диффузии — способность молекул одного вещества проникать в промежутки между молекулами другого — тоже подтверждает основные положения МКТ. Явлением диффузии объясняется, например, распространение запахов, смешивание разнородных жидкостей, сварка
Подтверждением непрерывного хаотического движения молекул является также и броуновское движение — непрерывное хаотическое движение микроскопических частиц, нерастворимых в жидкости. Движение броуновских частиц объясняется хаотическим движением частиц жидкости, которые сталкиваются с микроскопическими частицами и приводят их в движение. Теорию броуновского движения разработал А. Эйнштейн. Существование броуновского движения убедительно подтверждает движение молекул.
2. Количество молекул. Количество вещества. Число Авогадро. Определение размеров, масс молекул.
N=Na*ν – Количество молекул
ν
Количество вещества
ν = N/ Na
Na = 6*1023 молекул/моль – Число Авогадро – сколько молекул в одном моле вещества.
- объем молекулы, если считать ее шариком
3. Тепловое движение. Средняя кинетическая энергия молекул. Температура. Определение скоростей молекул. Опыт Штерна.
С увеличением температуры скорость движения молекул увеличивается, а с уменьшением уменьшается.
Температура — мера средней кинетической энергии молекул.
Средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа пропорциональна абсолютной температуре.
При одинаковых значениях температуры и концентрации молекул давление любых газов одинаково, независимо от того, из каких молекул они состоят.
Прибор Штерна позволяет измерить скорости молекул в пучке, выходящем из отверстия (щели) в условиях вакуума.
В случае точного прицеливания быстро летящая пуля и гораздо медленнее летящая стрела попадут в центр мишени, укрепленной на неподвижном вагоне. Если же вагон с мишенью движутся, а стреляющие неподвижны, то, целясь в центр мишени, они промахнутся. Это произойдет потому, что за время полета пули вагон успеет пройти некоторое расстояние и «подставит» под удар пули точку, отстоящую от центра мишени на такое же расстояние.
Еще больший путь пройдет вагон с мишенью за время полета стрелы. Поэтому место ее попадания будет отстоять от центра мишени еще дальше.
При прохождении тока по нити она нагревается, слой серебра испаряется, и внутренний цилиндр заполняется парами серебра. Во внутреннем цилиндре прорезана вертикальная узкая щель. Молекулы серебра вылетают из этой щели в виде тонкого молекулярного пучка и осаждаются на внутренней поверхности внешнего цилиндра .
Если цилиндры неподвижны, слой серебра получается прямо против щели (аналогично стрельбе по неподвижной мишени).
На таблице установка изображена в действии. Угловая скорость вращающихся цилиндров столь велика, что за время полета молекул от щели до внутренней поверхности внешнего цилиндра вся подвижная часть установки успевает повернуться на некоторый угол. Вследствие этого молекулы серебра уже не попадают на участок, находящийся прямо против щели. Молекулы будут оседать тем дальше от участка против щели, чем меньше скорость молекулы.
Толщина слоя серебра в разных местах цилиндра получается разной.