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文檔簡介

1、大氣壓是由于大氣重力作用而產(chǎn)生的嗎氣體沒有固定的形狀和體積(說明氣體分子可以到達(dá)容器的各個 角落),是因為相比固、液體分子的熱運動,氣體分子熱運動顯得特 別無規(guī)則和無秩序。正是這種熱運動使得大量的氣體分子必然不斷地 碰撞器壁。就單個氣體分子來看,對器壁的沖力很小,作用時間很短, 沖力也是斷續(xù)的。但是大量的氣體分子頻繁碰撞器壁,從宏觀上看, 就形成了對器壁持續(xù)的均勻的壓力,正像大量密集的雨點接連不斷地 打在雨傘上,會對雨傘傘面產(chǎn)生一個持續(xù)的均勻的壓力一樣。器壁單 位面積上受到的大量氣體分子的持續(xù)的均勻沖力,就是氣體的壓強。所以說,氣體壓強不是由于氣體重力作用而產(chǎn)生的,或者說氣體 在失重情況下的壓

2、強與正常情況下壓強沒有區(qū)別,這是因為分子熱運 動不受宏觀機械運動影響的緣故。根據(jù)氣體壓強的形成機制可知,氣體壓強大小應(yīng)與氣體分子的密 集程度和碰撞劇烈程度有關(guān):密集程度越大,碰撞越頻繁,越能形成 持續(xù)的均勻的壓力;碰撞劇烈程度越大,沖力越大,壓力也越大。其 中,氣體分子的密集程度可用單位體積內(nèi)的分子數(shù)日描述,而單位體 積內(nèi)的分子數(shù)日可通過密度來反映;碰撞劇烈程度可用氣體分子的平 均速率大小描述,而分子的平均速率大小又可通過溫度來體現(xiàn)。因此, 氣體壓強由兩個因素決定:(1)氣體密度 在其他量不變的條件下,氣體密度越大,氣體 壓強就越大。(2)氣體溫度 在其他量不變的條件下,氣體溫度越高,氣體 壓

3、強就越大。氣體實驗定律,如玻意耳定律、查理定律等都反映了此規(guī)律。根據(jù)大氣的熱力學(xué)性質(zhì)在豎直方向上的差異,一般可將大氣層按 照距地面的高低不同依次劃分為五層:(1)對流層(2)平流層(3) 中間層(4)熱層(5)外層。其中,對流層是緊貼地面的一層,它的厚度最大不超過18km(其 厚度因緯度而異),整個大氣層質(zhì)量的3/4和幾乎全部水汽、雜質(zhì) 集中于該層。這一層與人類關(guān)系特別密切,在非學(xué)科性敘述中,常講 的大氣層就是指該層。由于對流層相對于其他層離地最近,因此該層 大氣的熱量絕大部分直接來自地面。反之,離地面越高的大氣受熱越 少,氣溫越低。用一句話來概括對流層氣溫的特點就是:氣溫隨高度 的增加而遞減

4、。所以,在對流層,由于隨高度增加氣體密度減小,溫 度降低,根據(jù)結(jié)論可知:離地面越高的地方大氣壓越小。隨著高度的繼續(xù)增加,當(dāng)距地面的高度超過18km而不超過50 55km時,就進(jìn)入平流層。平流層下層的氣溫隨高度變化很小,但中 上層的氣溫卻隨高度增加迅速上升(這是因為平流層中的臭氧大量吸 收太陽紫外線能量成為中上層升溫的主要原因),在此要知大氣壓隨 高度變化的關(guān)系就困難,因為一方面大氣密度雖變小,另一方面大氣 溫度卻升高(且升高很快),而這需要掌握該層具體的大氣密度、溫 度變化資料方可下結(jié)論。至于再增加高度,依次進(jìn)入中間層、熱層、外層,類似的復(fù)雜性 仍存在,就不贅述。鑒于以上分析,筆者不太贊同有些人的說法:“在大氣壓隨高度 變化這一知識點上,舊版本教材中的論述更準(zhǔn)確,更嚴(yán)密”,恰恰相 反,筆者認(rèn)為新版本教材中的論述倒更合理些,盡管并不很完美。筆

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