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《2011届高考物理基础知识要点复习 固体液体和气体》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、2011届高考物理基础知识要点复习固体液体和气体!本资料为WORD文档,请点击下载地址下载全文下载地址2011届高三物理一轮复习全案:第二章固体液体和气体(选修3-3)【考纲知识梳理】一、固体的微观结构,晶体和非晶体固体分为晶体和非晶体,晶体又可分为单晶体和多晶体1.晶体和非晶体的区别:晶体:有固定的熔点,晶体内部物质微粒的排列有一定的规律。非晶体:没有固定的熔点,内部物质微粒的排列没有一定的规律。2.单晶体和多晶体的区别:单晶体:具有规则的几何外形,物理特性各向异性。多晶体:整体没有规则的几何外形,物
2、理特性各向同性。3.晶体的结合类型:离子晶体——离子键——NaCl6Na-6Cl原子晶体——共价键——SiO2正四面体,Si-4O金属晶体——金属键——Cu正方体各个顶角和对角线交点,1Cu—12Cu4.同一种物质微粒在不同条件下可能生成不同的晶体:例如:金刚石,石墨,C60二、液晶的微观结构1.液晶:物理学中把这种既具有像液体那样的流动性和连续性,又具有晶体那样的各向物理异性特点的流体,叫做液晶。2.液晶的分类和特点:向列型--分子呈长棒型――长度相同但无规律排放――液晶显示器胆甾型――分层排布――呈
3、螺旋型结构――测温(温度升高,由红变紫)近晶型――分层排布――每层有序排列三、液体的表面张力现象1.表面张力:液体表面各部分相互吸引的力叫做表面张力。2.表面张力的微观解释:3.表面张力的作用使液体表面具有收缩的趋势,液体就像被绷紧的弹性膜覆盖着。4.液滴在表面张力的作用下呈球形这是因为在体积相同的各种形状中,球形的表面积最小。若液滴过大,在重力的作用下往往呈椭球形。四、气体的实验定律,理想气体1.理想气体的状态参量:理想气体:始终遵循三个实验定律(玻意耳定律、查理定律、盖•吕萨克定律)的气
4、体。描述一定质量理想气体在平衡态的状态参量为:温度:气体分子平均动能的标志。体积:气体分子所占据的空间。许多情况下等于容器的容积。压强:大量气体分子无规则运动碰撞器壁所产生的。其大小等于单位时间内、器壁单位积上所受气体分子碰撞的总冲量。内能:气体分子无规则运动的动能.理想气体的内能仅与温度有关。2.玻-马定律及其相关计算:(1)玻-马定律的内容是:一定质量的某种气体,在温度不变时,压强和体积的乘积是恒量。(2)表达式:p1V1=p2V2=k3.等容过程——查理定律(1)内容:一定质量的气体,在体积不变的
5、情况下,温度每升高(或降低)1℃,增加(或减少)的压强等于它0℃时压强的1/273.一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强和热力学温标成正比。(2)表达式:数学表达式是:4.等压变化——盖•吕萨克定律(1)内容:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积和热力学温标成正比.(2)5.气体状态方程:pV/T=恒量=说明(1)一定质量理想气体的某个状态,对应于p—V(或p—T、V—T)图上的一个点,从一个状态变化到另一个状态,相当于从图上一个点过渡到另一个点,可以有许多种不同的方法。如从
6、状态A变化到B,可以经过许多不同的过程。为推导状态方程,可结合图象选用任意两个等值过程较为方便。(2)当气体质量发生变化或互有迁移(混合)时,可采用把变质量问题转化为定质量问题,利用密度公式、气态方程分态式等方法求解。【要点名师精解】类型一用气体实验定律解决质量问题【例1】(08海南卷)⑴下列关于分子运动和热现象的说法正确的是(填入正确选项前的字母,每选错一个扣1分,最低得分为0分).A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽,其分
7、子之间的势能增加C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大E.一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和F.如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增加⑵(8分)如图,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管下端密封,上端封闭但留有一抽气孔.管内下部被活塞封住一定量的气(可视为理想气体),气体温度为T1.开始时,将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到p0时,活塞下方气体的体积
8、为V1,活塞上方玻璃管的容积为2.6V1。活塞因重力而产生的压强为0.5p0。继续将活塞上方抽成真空并密封.整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变.然后将密封的气体缓慢加热.求:①活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度;③当气体温度达到1.8T1时气体的压强.解析:(1)BCEA错误之处在于气体
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