你身边的高考专家.

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1 、谁能说说什么是因数? 在整数范围内( 0 除外),如果甲数 能被乙数整除,我们就说甲数是乙数的 倍数,乙数是甲数的因数。 如: 12÷4=3 4 就是 12 的因数 2 、回顾一下,我们认识的自然数可以分 成几类? 3 、其实自然数还有一种新的分类方法, 你知道吗?这就是我们今天这节课的学.
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2.8 函数的微分 1 微分的定义 2 微分的几何意义 3 微分公式与微分运算法则 4 微分在近似计算中的应用.
练一练: 在数轴上画出表示下列各数的点, 并指出这些点相互间的关系: -6 , 6 , -3 , 3 , -1.5, 1.5.
第五章 话语的语用意义(上) 主讲人:周明强.
热学 第一讲 复旦大学物理系 俞熹 WhyX Mobile: 年5月.
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第12章 气体动理论 扫描隧道显微镜(STM).
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第12章 气体动理论 热现象是在自然界中是十分普遍的,它是大量分子不规则运动的宏观表现,要认识热现象的本质,必须研究分子的微观运动。
药物分析 pharmaceutical analysis
主办:泰兴市质量强市领导小组办公室 承办:泰 兴 市 市 场 监 督 管 理 局.
10.2 立方根.
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例题 教学目的: 微积分基本公式 教学重点: 牛顿----莱布尼兹公式 教学难点: 变上限积分的性质与应用.
高等数学电子教案 第五章 定积分 第三节 微积分基本定理.
第五节 微积分基本公式 、变速直线运动中位置函数与速度 函数的联系 二、积分上限函数及其导数 三、牛顿—莱布尼茨公式.
第二节 微积分基本公式 1、问题的提出 2、积分上限函数及其导数 3、牛顿—莱布尼茨公式 4、小结.
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全国高校数学微课程教学设计竞赛 知识点名称: 导数的定义.
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气体动理论 热 学 第 8 章 (Thermodynamics) (6)
在数学的天地里,重要的不是我们知道什么,而是我们怎么知道什么。     
第8章 静电场 图为1930年E.O.劳伦斯制成的世界上第一台回旋加速器.
平行四边形的性质 灵寿县第二初级中学 栗 彦.
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第2讲 气 体 一、理想气体 把在任何温度、任何压强下都遵从 的气体称为理想气体.在压强不太高、温度不太低时,实际气体可以看做理想气体.
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第15章 量子力学(quantum mechanics) 初步
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专题八 热学、原子物理和波粒二象性 第1课时 热学
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题解: P120 5——8 V3=100m/S Ρ=1.29×10-3g/cm3 P3-P2=1000Pa.
题解: P120 5——8 V3=100m/S Ρ=1.29×10-3g/cm3 P3-P2=1000Pa.
第三章 图形的平移与旋转.
知识回顾.
9.3多项式乘多项式.
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你身边的高考专家

我从事科学探究的动机,来自一种想要了解自然奥秘的无法遏止的渴望,而不是别的什么目的。 ——爱因斯坦 我从事科学探究的动机,来自一种想要了解自然奥秘的无法遏止的渴望,而不是别的什么目的。 ——爱因斯坦 让我们携手并进,共度一段美好时光。 相信,你是最棒的!

气体热现象的微观意义 开 始

奇妙的物质世界 当前人类所认识的宇宙,最远的观察极限数量级为(1026~1027)m 粒物理学的研究对象,数量级约为10-15m

气体热现象的微观意义 1、有趣的统计规律 2、微观探究 3、总结交流 4、布置作业 上一张 下一张 退 出

有趣的统计规律 1.体验统计规律 :大量事物出现的机会遵从一定的统计规律。 2.应用统计规律

微观探究 一、气体分子的运动特点 二、气体压强的微观意义 1.气体分子除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,不受力而做匀速直线运动。 2.某一时刻,向各个方向运动的气体分子数目都相等。 3.气体分子做无规则运动,速率有大小,却按一定的规律分布。 ……

微观探究 氧气分子的速率分布 速率区间 (m•s-1) 各速率区间的分子数 占总分子数的百分比 0 ℃ 100℃ 100以下 1.4 100~200 8.1 200~300 17.0 300~400 21.4 400~500 20.4 500~600 15.1 600~700 9.2 700~800 4.5 800~900 2.0 900以上 0.9 100℃ 0.7 5.4 11.9 17.4 18.6 16.7 12.9 7.9 4.6 3.9

微观探究

微观探究 气体分子的速率的分布规律: 1.中间多,两头少。 2.温度高的气体分子的速率可能比 温度低的气体分子的速率小。 3.温度越高,分子热运动越激烈。 ……

微观探究 气体分子的速率的分布规律 定量分析表明: 温度是分子平均动能的标志

? 微观探究 二、气体压强的微观意义 1.主观想象 2.猜想:影响气体压强的相关因素 微观 宏观 3.结果分析: 气体压强与 气体分子的平均动能 2.猜想:影响气体压强的相关因素 ? 微观 气体分子的密集程度 气体压强与 温度有关 体积有关 宏观 3.结果分析:

微观解释 波意耳定律 查理定律 盖-吕萨克定律 m一定 V变小 T一定 n变大 P变大 宏观 微观

微观解释 波意耳定律 查理定律 盖-吕萨克定律 m一定 V一定 T升高 n一定 P变大 宏观 微观

微观解释 波意耳定律 查理定律 盖-吕萨克定律 m一定 V变大 T升高 n变小 P不变 可能 宏观 微观

总结交流 今天这节课,我的收获有: 1. 2. 3. ……

布置作业 1.完成课本P34的问题与练习。 2.比较气体压强和大气压强、液体压强产生的区别和联系。 3.在看书的基础上,上网查找有关“大气蒸发”的知识。

谢谢大家

气体分子的平均动能不同

气体分子的密集程度不同

试一试 关于气体分子运动的特点,以下说法正确的有:( ) 关于气体分子运动的特点,以下说法正确的有:( ) A.气体分子间的距离较大,除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,气体分子几乎不受力的作用而做匀速直线运动。 B.分子的运动杂乱无章,在某一时刻,向各个方向运动的气体分子数目都相等。 C.温度越高,分子热运动越剧烈。所以氧气分子在100℃时的运动速率比0 ℃ 时的运动速率大。 D.温度越高,分子热运动越剧烈。所以温度是分子平均速率的标志。