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1、2012年物理自选模块知识点整理1、分子动理论(1)物体是由大量分子所组成的①分子体积很小,它的直径数量级是m。油膜法测分子直径,V是油滴体积,S是水面上形成的单分子油膜的面积。②分子质量很小,一般分子质量的数量级是kg。③分子间有空隙。例:物体能被压缩、酒精和水混和后总体积小于混和前两体积之和,都表明分子间有空隙。油在高压下能透过钢瓶壁渗出,说明固体分子间也有空隙④阿伏加德罗常数:1摩尔的任何物质含有的微粒数相同,这个数的测量值=6.02×。这里应该强调指出阿伏伽德罗常数作用,宏观世界与微观世界的“桥梁”。备注:1.固体和液体,分子的直径(球体
2、模型)(立方体模型)2.气体,两个相邻的气体分子之间的平均距离(立方体模型),并非气体分子的直径。,,气体分子所占的空间体积远大于气体分子体积3、对如何分子,分子质量(2)分子永不停息地在做无规则热运动布朗运动,指的是悬浮于液体中的固体小颗粒所做的永不停息的无规则运动。布朗运动产生的原因是因为液体分子的撞击不平衡所致。正因为如此,布朗运动的特点恰好反映出分子运动的特点:布朗运动永不停息,表明分子运动永不停息;布朗运动的无规则性,表明分子运动的无规则性;布朗运动的剧烈程度随温度升高而加剧,表明分子运动的剧烈程度随温度升高而加剧;布朗运动的明显程度随
3、悬浮颗粒的尺寸加大而减弱,再一次从统计的角度表明分子运动的无规则性。①扩散现象:相互接触的物体互相进入对方的现象,温度越高,扩散越快。是分子运动②布朗运动:不是分子运动。在显微镜下看到的悬浮在液体(或气体)中的微小颗粒的无规则运动,颗粒越小,运动越明显;温度越高,运动越激烈。布朗运动是液体分子永不停息地做无规则热动动的反映,是液体分子对微小颗粒撞击作用的不平衡造成的。布朗运动肉眼看不到(空气中的灰尘不是布朗运动)。布朗运动与大气压无关请注意:布朗运动只能在液体、气体中发生,而扩散现象可以发生在固体、液体、气体任何两种物质之间。(3)分子间存在着相
4、互作用的分子力。关于分子力的特征与规律,应注意如下几个要点的掌握:①发子间的引力f引与斥力fG同时存在,表现出的分子力是其合力。②分子间的引力f引与斥力fG均随分子间距r的增大而减小,随分子距离的减小而增大,但斥力f拆随间距r衰减得更快些。③分子间距存在着某一个值r0(数量级为10-10m)当r>r0时,f引>f斥,分子力表现为引力;当r=r0时,f引=f斥,分子力为零;当r10r0时,分子间引力、斥力均可忽略。分子力可以忽略不计,即F=0。5⑤分子间引力f引,斥力f斥及分子力f随分子间距
5、r的变化情况如图-1所示。2、物体的内能概念的理解(1)物体的内能物体所有分子热运动动能和与分子力相对应的分子势能之总和叫做物体的内能。决定内能的因数:微观上:分子动能、分子势能、分子个数。宏观上:温度、体积、物质的量(摩尔数)(2)分子平均动能与温度的关系由于分子热运动的无规则性,所以各个分子热运动动能不同,但所有分子热运动动能的平均值只与温度相关,温度是分子平均动能的标志,温度相同,则分子热运动的平均动能相同,对确定的物体来说,总的分子动能随温度单调增加。备注:温度相同的氢气和氧气分子平均动能相同,但由于氢气分子质量小于氧气分子质量,故氢气分
6、子平均速率大于氧气分子平均速率。温度相同的任意两个物体分子平均动能相同。(3)分子势能与体积的关系分子热能与分子力相关:分子力做正功,分子势能减小;分子力做负功,分子势能增加。而分子力与分子间距有关,分子间距的变化则又影响着大量分子所组成的宏观物体的体积。这就在分子热能与物体体积间建立起某种联系。考虑到分子力在r>r0时表现为斥力,此时体积膨胀时,表现为斥力的分子力做正功。因此分子势能随物体体积呈非单调变化的特征。宏观上,与物体的体积有关。大多数物体是体积越大,分子势能越大,也有少数物体(如冰),体积变大,分子势能反而变小。即物体的体积越大,分子
7、势能不一定就越大。(4)改变内能的两种方式改变物体的内能通常有两种方式:做功和热传递。做功涉及到的是内能与其它能间的转化;而热传递则只涉及到内能在不同物体间的转移。请记住:一定质量的理想气体的内能只和温度有关。理想气体的分子之间除相互碰撞外没有相互作用力,故理想气体没有分子势能,内能由分子动能决定。3、热力学定律及能量转化与守恒定律(1)热力学第一定律①内容:物体内能的增量△U等于外界对物体做的功W和物体吸收的势量Q的总和。②表达式:W+Q=△U③符号法则:外界对物体做功,W取正值,物体对外界做功,W取负值;物体吸收热量Q取正值,物体放出热量Q取
8、负值;物体内能增加△U取正值,物体内能减少△U取负值。①在一般情况下,如果物体跟外界同时发生做功和热传递的过程,那么,外界对物体所做的功
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