静止物体的微观运动—朗-特洛韦
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0:07 - 0:12你周围许多物体看似是完全静止的,
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0:12 - 0:16但请从微观原子结构上观察它们,
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0:16 - 0:18你会发现一个永不停息运动着的世界。
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0:18 - 0:19扩张着,
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0:19 - 0:20压缩着,
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0:20 - 0:21弹动着,
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0:21 - 0:22抖动着,
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0:22 - 0:25原子动来动去。
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0:25 - 0:28即使这种运动看似混乱,
它们其实有规律可循。 -
0:28 - 0:30原子连接在一起,
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0:30 - 0:32几乎构成了所有物质,
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0:32 - 0:35按照一定规律在运动着。
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0:35 - 0:40例如分子中原子有着共价的联系。
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0:40 - 0:42分子以三种基本规律运动:
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0:42 - 0:43旋转,
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0:43 - 0:44平移,
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0:44 - 0:46和振动,
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0:46 - 0:49旋转和转化时分子在空间中运动,
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0:49 - 0:52此时原子的间隙不变。
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0:52 - 0:56然而振动会改变原子间距,
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0:56 - 0:58实际上这改变了分子的形状。
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0:58 - 1:03每种分子都有一定数量的运动方式。
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1:03 - 1:05运动方式的多少与其自由度有关,
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1:05 - 1:07用机械术语讲,
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1:07 - 1:10就是我们为了全面了解一个整体
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1:10 - 1:13而需要考虑的变量的数量。
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1:13 - 1:18立体空间可用x,y,z轴描述。
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1:18 - 1:23平移可让分子朝各个方向运动。
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1:23 - 1:25这种运动方式在三个维度上都完全自由。
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1:25 - 1:29分子也可以围绕这三个坐标轴旋转,
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1:29 - 1:30这是另外三种运动方式,
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1:30 - 1:33除非它是像二氧化碳一样的线型分子,
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1:33 - 1:37线型分子的一种旋转方式是绕自己
的轴线旋转, -
1:37 - 1:42由于它的原子位置不变
这种方式不纳入旋转方式的种类。 -
1:42 - 1:45振动就有一些复杂了。
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1:45 - 1:47以氢分子为例
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1:47 - 1:52它们的两原子间的间隙在不断变化,
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1:52 - 1:54就像被弹簧连接一样。
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1:54 - 1:59这种间隙的改变很微小
小于十亿分之一米。 -
1:59 - 2:04分子的原子越多
它的振动方式就越多。 -
2:04 - 2:07例如水分子有三个原子:
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2:07 - 2:10一个氧原子,两个氢原子
和两个相联点。 -
2:10 - 2:12这种结构让它有了三种振动方式:
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2:12 - 2:14对称拉伸,
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2:14 - 2:15非对称拉伸,
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2:15 - 2:17和弯折。
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2:17 - 2:21更复杂的分子有更剧烈的振动方式,
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2:21 - 2:22比如强振动,
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2:22 - 2:24摇摆,
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2:24 - 2:25和弯折。
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2:25 - 2:30知道了分子中原子的个数
就能知道其振动的种类数量。 -
2:30 - 2:32当运动不受阻碍时,
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2:32 - 2:35振动种类数量是原子数量的三倍。
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2:35 - 2:39这是因为每个原子都可以从三个方向移动。
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2:39 - 2:41三种运动种类属于平移,
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2:41 - 2:45这时所有原子同方向移动。
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2:45 - 2:49旋转有三种运动方式
(线型分子有两种)。 -
2:49 - 2:54其余的3N-6种(线型分子3n-5种)
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2:54 - 2:56属于振动。
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2:56 - 2:58那么这些运动由什么引起呢?
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2:58 - 3:02分子吸收了周围的能量
而得以运动, -
3:02 - 3:06这些能量主要以热量或电磁波的形式存在。
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3:06 - 3:08当这些能量转移到分子上时,
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3:08 - 3:09它们可能振动,
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3:09 - 3:10可能旋转,
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3:10 - 3:13或是更快地平移。
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3:13 - 3:17更快的运动速度导致了粒子的动能增大。
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3:17 - 3:21宏观上表现为温度升高,
内能增大。 -
3:21 - 3:25微波炉工作正是应用了这一原理。
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3:25 - 3:29微波炉放射出电磁波
被分子吸收, -
3:29 - 3:32尤其易被液体吸收。
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3:32 - 3:34分子运动速度加快,
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3:34 - 3:38相互碰撞后增大了食物温度和内能。
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3:38 - 3:41温室效应则是另外一个例子。
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3:41 - 3:43太阳的辐射照射着地球表面,
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3:43 - 3:46被地表反射到大气层。
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3:46 - 3:51水蒸气或二氧化碳之类的温室气体
将这些辐射吸收, -
3:51 - 3:52运动速度加快。
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3:52 - 3:58这些炽热,高速运动的分子
朝各个方向释放红外线, -
3:58 - 4:00有一些红外线回到地球
使之升温。 -
4:00 - 4:03这种分子运动会停止吗?
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4:03 - 4:06你可能认为
在绝对零度时这有可能发生, -
4:06 - 4:08在可能到达的最低温度下。
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4:08 - 4:11至今没有人曾创造出那样的低温环境,
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4:11 - 4:12但是即使我们可以,
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4:12 - 4:16根据量子力学的中零点能量的解释,
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4:16 - 4:19分子在那样的情况下仍能运动。
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4:19 - 4:23换句话说,自宇宙婴儿时期以来
万事万物就在不断运动, -
4:23 - 4:26在我们消逝幻灭之后仍会继续。
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4:35 - 4:42Subtitled by:Zhiyang Liu
- Title:
- 静止物体的微观运动—朗-特洛韦
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你周围的许多物体看似完全静止。但请从微观的原子结构上观察它们,你会发现一个永不停息运动着的世界—伸展,压缩,弹动,抖动,原子四处旅行。朗-特洛韦将在此介绍分子运动的原因和方式,并探索这永恒的运动世界。 - Video Language:
- English
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- TED-Ed
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- 04:44
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