Эрик Роджерс - Физика для любознательных. Том 2. Наука о Земле и Вселенной. Молекулы и энергия
- Название:Физика для любознательных. Том 2. Наука о Земле и Вселенной. Молекулы и энергия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мир
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрик Роджерс - Физика для любознательных. Том 2. Наука о Земле и Вселенной. Молекулы и энергия краткое содержание
Физика для любознательных. Том 2. Наука о Земле и Вселенной. Молекулы и энергия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2) При скорости 12 м/сек полное расстояние, пройденное шариком за 10 сек, равно ___ м.
3) Сколько раз шарик пройдет туда и обратно за 10 сек?
4) Сколько раз шарик ударится о переднюю стенку за 10 сек?
Таким образом, для получения 1000 ударов за 10 сек в ящике должно быть несколько шариков. На самом деле нужно примерно ___ шариков.
5) При каждом ударе о переднюю стенку импульс каждого шарика изменяется на ___.___ (единиц)
6) За 10 сек шарик ударяется ___ раз о переднюю стенку ящика, и при каждом ударе импульс меняется на ___.___ (единиц)
Полное приращение импульса передней стенки ящика за 10 сек равно ___.___ (единиц)
Полная сила, действующая на переднюю стенку в течение 10 сек, равна ___.___ (единиц)
(Давление определяется как сила/площадь, так что, если известна площадь, можно вычислить давление (среднее), вызванное ударами шарика. В нашем случае нет смысла вычислять давление, оказываемое одним шариком, можно проделать аналогичные вычисления для молекул и предсказать таким образом, давление газа.)
Теперь проведем аналогичные вычисления для молекул газа в сосуде.
Позднее мы повторим их с помощью алгебры ( задача 2 ).
V. Молекулы газа в сосуде
Металлический сосуд длиной 4 м со стенкой 3 м х 2 м содержит одну молекулу газа, которая движется взад и вперед вдоль сосуда со скоростью 500 м/сек, упруго отскакивая от его стенок. Молекула приближается к одной стенке, ударяется о нее и, отразившись, летит с той же скоростью к другой стенке, снова ударяется и опять отскакивает с прежней скоростью 500 м/сек. Масса молекул примерно равна 6∙10 -26кг.
( Примечание . Простые химические измерения показывают, что молекулы кислорода и азота (в воздухе) приблизительно в 30 раз тяжелее атома водорода. Сложные физические измерения говорят нам, что масса атома водорода равна 1,67∙10 -27кг.)
1) При ударе о переднюю стенку и отскоке импульс молекулы изменяется на ___.___ (единиц)
2) За 10 сек молекула проходит расстояние ___ м,
3) Между двумя последовательными соударениями о переднюю стенку молекула успевает долететь до другой стенки и вернуться назад, т. е. пройти расстояние ___ м.
4) В течение 10 сек молекула ___ раз пролетит туда и обратно и, следовательно, совершит такое же число ударов о переднюю стенку.
5) За 10 сек молекула раз ударится о переднюю стенку, изменяя свой импульс при каждом ударе на ___.___ (единиц)
6) Полное изменение импульса передней стенки за 10 сек равно ___.___ (единиц)
7) Средняя сила, действующая на протяжении 10 сек на переднюю стенку сосуда, равна ___.___ (единиц)
8) Давление равно (сила/площадь). Стенка имеет площадь 2 х 3 м 2. Среднее давление на стенку равно ___.___ (единиц)
VI. Множество молекул в сосуде
1) Предположим теперь, что сосуд содержит 6∙10 26молекул (600 000 000 000 000 000 000 000 000). Это приблизительно соответствует реальному числу молекул в таком сосуде, если наполнить его воздухом при атмосферном давлении [125]. В действительности же они хаотически движутся во всех направлениях, но для упрощения вычислений примем, что они рассортированы на три независимые группы, причем одна группа летает вверх — вниз, другая направо и налево, а третья — взад и вперед. Из соображения симметрии молекулы должны быть поровну распределены между тремя группами (фиг. 5). Давление на переднюю стенку сосуда обусловливается только ударами молекул, движущихся взад и вперед. Продолжим вычисление давления, учитывая только треть всех молекул в сосуде, т. е. 2∙10 26, или 200 000 000 000 000 000 000 000 000 молекул, которые движутся со скоростью 500 м/сек вдоль 4-метрового сосуда, ударяются о его переднюю стенку, отскакивают со скоростью 500 м/сек, ударяются о заднюю стенку, отскакивают и так далее.
Используя результат части IV задачи, мы можем показать, что среднее давление на стенку сосуда будет равно ___.___ (единиц)
(Эти данные описывают поведение воздуха в комнате. Какую величину атмосферного давления в тех же самых единицах показывает барометр?)
Каково отношение вычисленного выше давления к атмосферному, измеренному в лаборатории?
2) Предположим, что передняя и задняя стенки сосуда сблизились так, что длина сосуда сократилась до 2 м (т. е. до половины первоначальной длины) без изменения числа молекул, их скорости и площади этих стенок.
Среднее давление на переднюю стенку равно ___.___ (единиц)
( Примечание . Арифметика в п. 2 почти та же, что и в п. 1. Решите и получите новый ответ.)
а) Вычислите давление р .
б) Вычислите произведение (давления)х(объем), умножив р на abc .
в) Повторите все решения с помощью алгебры. Возьмите сосуд длиной a , шириной b и высотой с , содержащий N молекул, движущихся со скоростью v м/сек.
Фиг. 5. К задаче 1.
Вместо случайных направлений движения, как изображено здесь ( а), потребуем, чтобы были три группы ( б) по 2∙10 26молекул, движущихся параллельно граням сосуда. Теперь предположим, что давление на переднюю стенку создается ударами одной группы молекул (2∙10 26), движущихся взад и вперед ( в).
Задача 2. Кинетическая теория газов (алгебра)
(Рассмотрим поведение молекул в сосуде на основе алгебры. К задаче следует приступать после того, как сделана и проверена задача 1 .)
Предположим, что в сосуде заключено N молекул ( N молекул во всем сосуде, а не в каждом кубическом метре). Пусть длина сосуда равна а м, а размер передней и задней стенок Ь x с м 2. В процессе хаотического движения со множеством соударений молекулы обмениваются импульсами и скорость их не остается постоянной. Однако мы полагаем, что если температура поддерживается постоянной, то их скорость близки к некой средней скорости, которую мы обозначим через v м/сек. Чтобы вычислить давление на стенку сосуда, мы должны учитывать только удары об эту стенку. Таким образом, для упрощения задачи мы считаем, что N молекул подразделяются на три равные группы, одна из которых движется вверх и вниз, другая влево и вправо, а третья — взад и вперед.
При вычислении давления на переднюю стенку мы учитываем только последнюю группу. Из соображения симметрии все N молекул должны разделиться между этими тремя группами поровну. Приняв эти предположения, ответьте на следующие вопросы, считая, что масса одной молекулы равна m кг.
1) При лобовом ударе молекулы о переднюю стенку и отражении изменение импульса равно ___.
2) Между двумя последовательными ударами о переднюю стенку молекула летит к задней стенке и возвращается, проходя полное расстояние ___ м.
3) За время t сек молекула, летящая со скоростью v м/сек, проходит расстояние ___ м.
4) Таким образом, в течение t сек молекула ___ раз возвратится назад и столько же рае ударится о переднюю стенку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: