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        從分子視角揭示熱學現(xiàn)象的本質

        2017-06-16 10:36:11邵忠芳
        中學物理·初中 2017年5期
        關鍵詞:內能

        摘要:在物理教學中,教師如果引導學生從分子角度對熱學現(xiàn)象中各種物態(tài)變化、內能變化、氣體壓強變化進行微觀分析,達到讓學生能更加透徹地理解熱學現(xiàn)象本質的目的.所以用微觀理論來分析宏觀現(xiàn)象的思想對物理教師具有很重要的教學借鑒意義.

        關鍵詞:分子動理論;物態(tài)變化;內能;做功;氣體壓強

        作者簡介:邵忠芳(1982-),男,中學一級教師,主要從事中學物理教學與研究工作

        在中學物理教學中,結論或規(guī)律一般都是通過多次實驗得出來的,然后用歸納法得出結論,很少進行微觀的理論分析,其主要原因是考慮到中學生現(xiàn)有的認知水平程度.但是,在平時的教學中發(fā)現(xiàn):對于一些熱學規(guī)律的教學,可以先通過實驗歸納出結論,待學完分子動理論后再利用分子動理論對實驗現(xiàn)象進行微觀分析,這樣能夠幫助學生從微觀角度認識熱學現(xiàn)象的本質,加深對規(guī)律的理解,從而加深記憶.

        1用分子動理論解釋物態(tài)變化

        固體、液體、氣體的分子模型如圖1所示.固體分子排列規(guī)則,就像坐在座位上的學生;液體分子可以移動,就像課間教室里的學生;氣體分子幾乎不受力的作用,就像操場上亂跑的學生.所以固體和液體的體積基本是固定的,而氣體的體積是不固定的.

        1.1物態(tài)變化的微觀解釋

        當物體發(fā)生熔化、汽化和升華這些物態(tài)變化時,物體吸收熱量后,其分子的運動更加劇烈,使部分的分子能脫離其它分子的束縛而移動得更自由,從而發(fā)生相應的物態(tài)變化.如冰的升華過程,冰從外界吸收一定的熱量后,其表面的部分水分子運動加劇,它們脫離了其它分子的束縛,直接跑到空氣里去了,這就是升華.熔化和汽化過程與升華過程類似;而凝固、液化和凝華過程則與升華過程相反.

        1.2影響蒸發(fā)的三個因素的微觀理解

        蒸發(fā)的微觀過程是這樣的(以水為例):分子作無規(guī)則運動,杯中部分速度較快的水分子向水面外運動,脫離液面的束縛跑到空氣中,使液態(tài)的水逐漸緩慢變成氣態(tài)的水蒸氣,從而杯中的水越來越少.要加快蒸發(fā),可以從以下三個方面進行.

        (1)提高液體的溫度可加快蒸發(fā):液體溫度升高,分子運動加快,相同時間內有更多分子跑出液面,蒸發(fā)加快;

        (2)加大液體的表面積可加快蒸發(fā):液體與空氣的接觸面積加大了,相同時間內從液面能跑出去的分子數量變多,蒸發(fā)加快了;

        (3)加快液體表面的空氣流速,可加快蒸發(fā):當速度較大的液體分子跑出液面時,被風吹走,就不可能再回到水中,空氣流速越快,相同時間內被風吹走的液體分子數量越多,蒸發(fā)加快了.

        2用分子動理論解釋物體內能的改變

        2.1內能的微觀解釋

        分子動理論告訴我們“分子在永不停息地做無規(guī)則運動”,分子因為運動而具有動能.當分子運動速度加快時,分子的動能就會加大.“分子間還同時存在相互作用的引力和斥力”,分子間因為存在相互作用,使分子具有勢能.分子之間的相互作用力越大,分子之間的勢能就越大.而物體內所有分子的動能和勢能的總和就是物體的內能.

        2.2用分子動理論解釋熱傳遞改變物體的內能

        在絕大部分情況下,當物體通過熱傳遞吸收熱量后,物體溫度升高,分子運動速度增加,分子動能增加,從而使物體內能增加.相反物體放出熱量后,物體溫度下降,分子運動速度降低,分子動能減小,物體內能減少.但在一些特殊過程中,如晶體熔化過程中,物體吸熱溫度不變,分子動能基本不變;但熱量會使分子的排列發(fā)生變化,分子之間的距離增大以及分子離開原來的位置移動,這樣熱量就用來克服分子之間的引力做功, 使分子間的相互作用發(fā)生改變,使物體呈現(xiàn)液態(tài).也就是說,晶體熔化過程,吸收的熱量主要轉化為分子之間的勢能;分子動能基本不變,因此,物體的溫度就沒有顯著的改變.

        物體通過熱傳遞放出熱量后內能的變化過程,恰好與上述分析過程相反.

        2.3用分子動理論解釋做功改變物體的內能(以氣體為例)

        (1) 物體對外界做功,物體溫度下降,分子的無規(guī)則運動的速度減慢,導致分子的動能減小,導致分子內能減小.

        (2)外界對物體做功,物體溫度上升,分子的無規(guī)則運動的速度加快,導致分子的動能增大,導致分子內能增大.

        3用分子動理論解釋氣體的壓強

        氣體的壓強產生的原因是:大量的氣體分子頻繁地碰撞容器壁,分子對容器壁產生壓力,單位面積的容器壁上受到分子的碰撞作用力的大小就是氣體的壓強.氣體壓強與氣體的體積、質量和溫度等因素有關.

        (1)氣體壓強與體積的關系:緩慢壓縮氣體,氣體體積減小,溫度不變,單位體積內氣體分子數目增多,使單位面積內容器壁受到氣體分子碰撞的次數增多,氣體的壓強變大.相反,氣體膨脹對外做功,氣體體積變大,單位體積內氣體的分子數目減少,氣體壓強變小.

        (2)氣體壓強與質量的關系:增加氣體的質量,單位體積內氣體分子的數目增多,單位面積內器壁受到氣體分子碰撞的次數增多,氣體壓強變大.

        (3)氣體壓強與溫度的關系:加熱氣體,氣體溫度升高,氣體分子的速度增大,單位面積內器壁受到氣體分子的碰撞作用力增大,氣體壓強變大.

        分子動理論是認識微觀世界的基礎,是宏觀與微觀聯(lián)系的紐帶.在學完分子動理論后,教師如果能夠結合分子動理論,引導學生對宏觀的熱學現(xiàn)象進行微觀分析,就能減輕學生的學習負擔,更加透徹地了解熱學現(xiàn)象的本質.

        參考文獻:

        [1] 羅春焱,利用“氣體壓強的微觀解釋”分析幾個問題 , 《物理教師》, 2011(8):44-44.

        [2] 王海昭,分子動理論與內能,《文教資料》2002-06.

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