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大学物理下册

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学院?/p>

                  

姓名?/p>

                  

班级?/p>

                  

 

 

 

第一部分:气体动理论与热力学基础

 

一?/p>

气体的状态参量:用来描述气体状态特征的物理量?/p>

 

气体的宏观描述,状态参量:

 

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1

)压?/p>

 

p

 

:从力学角度来描写状态?/p>

 

    

垂直作用于容器器壁上单位面积上的力,是由分子与器壁碰撞产生的。单?/p>

 Pa  

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)体?/p>

 

V

 

:从几何角度来描写状态?/p>

 

     

分子无规则热运动所能达到的空间。单?/p>

 

m

 

3 

 

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)温?/p>

T

 

:从热学的角度来描写状态?/p>

 

    

表征气体分子热运动剧烈程度的物理量。单?/p>

K

 

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二、理想气体压强公式的推导?/p>

 

 

三、理想气体状态方程:

 

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理想气体温度公式?/p>

 

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六、气体分子的平均平动动能与温度的关系?/p>

 

 

 

 

七、刚

 

 

 

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八、能均分原理?/p>

 

1.

 

自由度:确定一个物体在空间位置所需要的独立坐标数目?/p>

 

2.

 

运动自由度:

 

确定运动物体在空间位置所需要的独立坐标数目,称为该物体的自由度

 

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1

)质点的自由度:

       

在空间中?/p>

3

个独立坐?/p>

    

在平面上?/p>

2       

在直线上?/p>

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中心位置?/p>

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(转动自由度?/p>

    

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3.

 

气体分子的自由度

 

单原子分?/p>

 (

如氦、氖分子

)

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;刚性双原子分子

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;刚性多原子分子

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4.

 

能均分原理:在温度为

T

的平衡状态下,气体分子每一自由度上具有的平均动都相等,其值为

1

2

kT

 

推广:平衡态时,任何一种运动或能量都不比另一种运动或能量更占优势

,

在各个自由度上,运动的机会均?/p>

,

且能量均分?/p>

 

5.

一个分子的平均动能为:

2

k

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第一部分:气体动理论与热力学基础

 

第二部分:静电场

 

第三部分:稳恒磁?/p>

 

第四部分:电磁感?/p>

 

第五部分:常见简单公式总结与量子物理基础

 

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学院?/p>

                  

姓名?/p>

                  

班级?/p>

                  

 

 

 

第一部分:气体动理论与热力学基础

 

一?/p>

气体的状态参量:用来描述气体状态特征的物理量?/p>

 

气体的宏观描述,状态参量:

 

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1

)压?/p>

 

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:从力学角度来描写状态?/p>

 

    

垂直作用于容器器壁上单位面积上的力,是由分子与器壁碰撞产生的。单?/p>

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:从几何角度来描写状态?/p>

 

     

分子无规则热运动所能达到的空间。单?/p>

 

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:从热学的角度来描写状态?/p>

 

    

表征气体分子热运动剧烈程度的物理量。单?/p>

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二、理想气体压强公式的推导?/p>

 

 

三、理想气体状态方程:

 

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六、气体分子的平均平动动能与温度的关系?/p>

 

 

 

 

七、刚

 

 

 

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八、能均分原理?/p>

 

1.

 

自由度:确定一个物体在空间位置所需要的独立坐标数目?/p>

 

2.

 

运动自由度:

 

确定运动物体在空间位置所需要的独立坐标数目,称为该物体的自由度

 

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在空间中?/p>

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在平面上?/p>

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气体分子的自由度

 

单原子分?/p>

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如氦、氖分子

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;刚性双原子分子

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;刚性多原子分子

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4.

 

能均分原理:在温度为

T

的平衡状态下,气体分子每一自由度上具有的平均动都相等,其值为

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推广:平衡态时,任何一种运动或能量都不比另一种运动或能量更占优势

,

在各个自由度上,运动的机会均?/p>

,

且能量均分?/p>

 

5.

一个分子的平均动能为:

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第一部分:气体动理论与热力学基础

 

第二部分:静电场

 

第三部分:稳恒磁?/p>

 

第四部分:电磁感?/p>

 

第五部分:常见简单公式总结与量子物理基础

 

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学院?/p>

                  

姓名?/p>

                  

班级?/p>

                  

 

 

 

第一部分:气体动理论与热力学基础

 

一?/p>

气体的状态参量:用来描述气体状态特征的物理量?/p>

 

气体的宏观描述,状态参量:

 

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1

)压?/p>

 

p

 

:从力学角度来描写状态?/p>

 

    

垂直作用于容器器壁上单位面积上的力,是由分子与器壁碰撞产生的。单?/p>

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V

 

:从几何角度来描写状态?/p>

 

     

分子无规则热运动所能达到的空间。单?/p>

 

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:从热学的角度来描写状态?/p>

 

    

表征气体分子热运动剧烈程度的物理量。单?/p>

K

 

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二、理想气体压强公式的推导?/p>

 

 

三、理想气体状态方程:

 

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理想气体温度公式?/p>

 

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六、气体分子的平均平动动能与温度的关系?/p>

 

 

 

 

七、刚

 

 

 

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八、能均分原理?/p>

 

1.

 

自由度:确定一个物体在空间位置所需要的独立坐标数目?/p>

 

2.

 

运动自由度:

 

确定运动物体在空间位置所需要的独立坐标数目,称为该物体的自由度

 

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1

)质点的自由度:

       

在空间中?/p>

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中心位置?/p>

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3.

 

气体分子的自由度

 

单原子分?/p>

 (

如氦、氖分子

)

3

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;刚性双原子分子

5

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;刚性多原子分子

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4.

 

能均分原理:在温度为

T

的平衡状态下,气体分子每一自由度上具有的平均动都相等,其值为

1

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kT

 

推广:平衡态时,任何一种运动或能量都不比另一种运动或能量更占优势

,

在各个自由度上,运动的机会均?/p>

,

且能量均分?/p>

 

5.

一个分子的平均动能为:

2

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第一部分:气体动理论与热力学基础

 

第二部分:静电场

 

第三部分:稳恒磁?/p>

 

第四部分:电磁感?/p>

 

第五部分:常见简单公式总结与量子物理基础

 

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大学物理下册知识点总结(期末) - 百度文库
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学院?/p>

                  

姓名?/p>

                  

班级?/p>

                  

 

 

 

第一部分:气体动理论与热力学基础

 

一?/p>

气体的状态参量:用来描述气体状态特征的物理量?/p>

 

气体的宏观描述,状态参量:

 

?/p>

1

)压?/p>

 

p

 

:从力学角度来描写状态?/p>

 

    

垂直作用于容器器壁上单位面积上的力,是由分子与器壁碰撞产生的。单?/p>

 Pa  

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)体?/p>

 

V

 

:从几何角度来描写状态?/p>

 

     

分子无规则热运动所能达到的空间。单?/p>

 

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3 

 

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T

 

:从热学的角度来描写状态?/p>

 

    

表征气体分子热运动剧烈程度的物理量。单?/p>

K

 

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二、理想气体压强公式的推导?/p>

 

 

三、理想气体状态方程:

 

1

1

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理想气体温度公式?/p>

 

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六、气体分子的平均平动动能与温度的关系?/p>

 

 

 

 

七、刚

 

 

 

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八、能均分原理?/p>

 

1.

 

自由度:确定一个物体在空间位置所需要的独立坐标数目?/p>

 

2.

 

运动自由度:

 

确定运动物体在空间位置所需要的独立坐标数目,称为该物体的自由度

 

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1

)质点的自由度:

       

在空间中?/p>

3

个独立坐?/p>

    

在平面上?/p>

2       

在直线上?/p>

1 

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)直线的自由度:

 

中心位置?/p>

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直线方位?/p>

2

(转动自由度?/p>

    

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5

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3.

 

气体分子的自由度

 

单原子分?/p>

 (

如氦、氖分子

)

3

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;刚性双原子分子

5

i

?/p>

;刚性多原子分子

6

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4.

 

能均分原理:在温度为

T

的平衡状态下,气体分子每一自由度上具有的平均动都相等,其值为

1

2

kT

 

推广:平衡态时,任何一种运动或能量都不比另一种运动或能量更占优势

,

在各个自由度上,运动的机会均?/p>

,

且能量均分?/p>

 

5.

一个分子的平均动能为:

2

k

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第一部分:气体动理论与热力学基础

 

第二部分:静电场

 

第三部分:稳恒磁?/p>

 

第四部分:电磁感?/p>

 

第五部分:常见简单公式总结与量子物理基础

 



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