§36. Как зависит давление газа от микропараметров Рассмотрим упрощенный подход к получению основного уравнения молекулярно$ кинетической теории газа. Мы проанализируем три разных фрагмента, посвященных этому вопросу. После этого попытаемся создать свой собственный. Изобразите в рабочей тетради то, что говорится в этом фрагменте с помощью «мо лекулярных картинок». При этом следует придерживаться следующих правил: молекулы изображать точками или очень маленькими кружочками; величину скорости молекулы показывать длиной стрелочки; для того, чтобы передать изменение, следует рисовать две картинки («было» и «стало»). Фрагмент №1 Давление газа на стенки сосуда вызывается ударами молекул газа. Если объем газа уменьшить, но так, чтобы масса его осталась неизменной, то в каждом кубическом сантиметре газа молекул станет больше, увеличится концент рация молекул. Тогда частота ударов молекул о стенки возрастет, т. е. возрастет давление газа. А как изменится давление газа, если нагреть его при постоянном объеме? Мы знаем, что скорость движения молекул газа при нагревании увеличивается. Двигаясь быст рее, молекулы будут ударять о стенки сосуда чаще. Кроме того, каждый удар молеку лы о стенку сосуда станет сильнее. Вследствие этого стенки сосуда будут испытывать большее давление. Общий вывод: давление газа тем больше, чем чаще и сильнее молекулы ударяют о стенку сосуда. Значок Расшифровка ↑ x x уменьшается x↑ x увеличивается x=const x не изменяется ==> следовательно (если, то…) & и Теперь попробуем превратить текст первого фрагмента в схему с помощью специальных знач$ ков – это позволит нам лучше понять суть текста и сделать компактную запись, удобную для анализа. Замените фрагменты текста значками и проверьте правильность схемы, записанной ниже. Какие логические переходы для вас остались неочевидны? Если объем газа уменьшить… увеличится концентрация молекул… число ударов молекул о стенки возрастет… в каждом кубическом сантиметре газа молекул станет больше… т. е… то… возрастет давление газа… V & m = const ==> n↑ ==>Z↑ ==> p↑ (Z – частота ударов) ↑ Тогда… так, чтобы масса его осталась неизменной… 67 Как зависит давление газа от микропараметров §36 Проведите такую же работу со вторым абзацем фрагмента №1. Для удобства превра щения текста в схему полезно вставлять слова «следовательно», «если... то», которые в ре чи подразумеваются, но не всегда произносятся. Если то... ==> И... & следовательно… ==> следовательно… ==> (f – сила удара) Общий вывод к фрагменту №1 можно записать, используя общепринятый значок прямой пропорциональной зависимости: p~Z & p~f ==>p~Z··f. Давление … p Прямо пропорционально (тем больше, чем…) частоте ударов … Z и… & ~ силе каждого удара … f Разберите фрагмент №2 и превратите его в схему. Фрагмент №2 Очевидно, давление газа зависит от силы удара каждой молекулы о поверхность и от частоты этих ударов. Вместе с тем удары молекул о поверхность будут тем сильнее, чем больше средняя кинетическая энергия молекул, т. е. чем выше температура. Час тота же ударов зависит от числа частиц в каждом кубическом сантиметре и от их ско рости, т. е. от концентрации и от температуры. (Кинетической энергией называется половина произведения массы на квадрат скорости.) Слово «кинетическая» (в переводе с греческого «относящаяся к движению»), указы$ вает на то, что речь идет об энергии, которой обладает движущееся тело. В физике дол$ гое время не утихали споры по поводу того, как измерять движение (существовал доста$ точно долго даже термин «количество движения») – произведением массы тела на ско$ рость или произведением массы тела на квадрат скорости. 68 Как зависит давление газа от микропараметров §36 Фрагмент №3 представлен в виде рисунка. Превратите и его в схему. Что же общего во всех трех фрагментах? Предс$ mυ2 ____ тавление давления как 2 произведения силы уда$ Сила удара ра на частоту ударов. Число ударов в 1 с Итак, с исходным пред$ Кинетическая положением можно сог$ энергия молекул ласиться: p ~ Zf. Однако Концентрация молекул в вопросе о связи силы Температура удара и частоты ударов с микропараметрами авто$ ры трех фрагментов рас$ ходятся. В вопросе о силе удара сходятся второй и третий авторы, а именно: в отличие от пер$ вого они полагают, что сила удара зависит не только от скорости частицы, но и от ее мас$ сы. Наш опыт подсказывает, что они правы. Правда, если мы заглянем в учебники физи$ ки для старших классов, мы обнаружим, что сила удара пропорциональна отнюдь не ки$ нетической энергии частицы (m0υ20), а импульсу (m0υ0). Таким образом, мы можем теперь создать свой столбик в таблице (назовем его услов$ но «правильный») и добавим еще одну строчку для давления (в этой строчке мы будем перемножать силу удара и частоту ударов): Первый Второй Третий «Правильный» Сила удара f пропорциональна υ0 m0υ20 m0υ20 m0υ0 Частота ударов Z пропорциональна nυ0 nυ0 n nυ0 Давление p пропорционально nυ20 nm0υ30 nm0υ20 nm0υ20 Заглянув в справочник, мы увидим, что правильной является зависимость, получен$ ная в третьем и четвертом столбиках. Правда, в третьем столбике она получилась благо$ даря двум ошибкам, поэтому правильной ее можно считать лишь условно. Мы получили очень важную формулу, связывающую макропараметр (давление) с микропараметрами (концентрацией, массой молекулы и скоростью молекулы). Для ре$ шения расчетных задач нужно использовать формулу, учитывающую коэффициент пропорциональности, равный 1/3: Для решения качественных задач следует помнить, чему пропорционально дав$ ление: p ~ nm0υ20 . Очень важно не забывать про квадрат скорости в формуле! Так, если одновременно концентрация частиц увеличится в 2 раза, а скорость частиц в 2 раза уменьшится, давление не останется прежним, оно уменьшится в 2 раза – скорость сильнее влияет на давление именно благодаря тому, что она входит в формулу во второй степени. В полученную формулу необходимо внести одну существенную поправку. §19 69