2018-2019学年高中物理第二章固体、液体和气体章末复习课学案粤教版选修3-3

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1、第二章固体.液体和气体章末复习课提纲挈领复习知识川[知识体系]固体、液体和气体'单晶体:©固体<多晶体:④、非晶体:⑦有③有⑥⑨表面张力]的儿何外形,物理性质,的几何外形,物理性质,的儿何外形,物理性质,'方向:沿液面的切线方向现象:液体表面积有的趋势、解释:液面分子间距z>ro,引力使得八毘均有减小的趋势—的熔点_的熔点的熔点I液晶的性质及应用r气体的状态参量:温度(厂)、体积(卩、压强(P)k成立条件:⑪一定;⑫不变表达式:玻意耳定律<气体实验V气体2定律查理左律J等温线'成立条件:⑭表达式:P•等容线'成立条件:⑰一定,气体的鱼表达式:丙减⑲、等

2、压线'饱和蒸汽:动态平衡随温度变化而变化,与蒸汽体积⑳饱和汽压.湿度:a一定,气体的⑮不变盖・吕萨克定律饱和蒸汽<和湿度不变:期孤理磁杀远缶探®证再碗迫狷W®啕期阙再羽⑪主题1单晶体、多晶体和非晶体的比较1.单晶体、多晶体和非晶体的区别及微观解释:相同单晶体多晶体非晶体外形有规则的几何形状没有规则的几何形状没有规则的几何形状物理性质各向异性各向同性各向同性熔点有确定的熔点有确定的熔点无确定的熔点典型物质盐、味精、雪花金属、岩石玻璃、橡胶、沥青微观解释内部物质微粒的排列有一定规律,在不同方向上的微粒排列及物质结构情况不一样内部物质微粒的排列没有一定规律,

3、在不同方向上的微粒排列及物质结构情况基本相同内部物质微粒的排列没有一定规律,在不同方向上的微粒排列及物质结构情况基本相同2.对单晶体、多晶体、非晶体的三点提醒:(1)单品体具有各向异性,但并不是所有的物理性质都具有各向异性.例如,立方体铜晶体的弹性是各向异性的,但它的导热性和导电性却是各向同性的.(2)同一物质在不同条件下既可以是晶体,也可以是非晶体.例如,天然的水晶是晶体,而熔化以后再凝固的水晶(石英玻璃)却是非晶体.(3)对于单晶体和多晶体应以外形和物理性质两方面来区分,而对于晶体和非晶体应以熔点是否一定來区分.解析:首先要分清晶体与非晶体的图象,

4、晶体凝固时有确定的凝固温度,而非晶体则没有.A、D是非晶体的图象,故错误;其次分清是熔化还是凝固的图象,熔化是固体变成液体,达到熔点前是吸收热量,温度一直在升高,而凝固则恰好相反,故C对.B错.答案:C◎针对训练1.(多选)关于晶体和非晶体,下列说法正确的是()A.可以根据各向异性或各向同性来鉴别晶体和非晶体B.一块均匀薄片,沿各个方向对它施加拉力,发现其强度一样,则此薄片一定是非晶体C.一个固体球,如果沿其各条直径方向的导电性不同,则该球体一定是单晶体D.—块晶体,若其各个方向的导热性相同,则这块晶体一定是多晶体解析:判定固体是否为晶体的标准是看是否

5、有固定的熔点•多品体和非晶体都具有各向同性和天然无规则的几何外形,单晶体具有各向异性和天然规则的几何外形.答案:CD主题2液体的微观结构及表面张力1.液体的结构更接近于固体,具有一定体积、难压缩、易流动、没有一定形状等特点.2.液体表面层具有收缩趋势,这是液体表面相互吸引力即表面张力的作用结果.3.表现张力的本质是分子引力,这是因为表面层的分子较稀,距离较大,分子间引力和斥力的合力表现为引力作用的效果.4.在表面张力作用下,液体表面积有收缩到最小的趋势.【典例2】关于液体的表面张力,下列说法中正确的是()A.液体表面张力是液体各部分之间的相互吸引力B.

6、液体表面层分子的分布比内部稀疏,分子力表现为零C.不论是水还是水银,表面张力都会使表面收缩D.表面张力的方向与液面相垂直解析:液体表面张力就是液体表面各部分之间相互吸引的力,A错;液体的表层分子要比内部稀疏些,分子间的距离较内部分子间距离大,表层分子间表现为引力,B错;液体的表而张力总使液面具有收缩的趋势,C正确;液体表面张力的方向总是与液面相切,总是跟液面分界线相垂直,D错.答案:C◎针对训练1.(多选)下列现象屮,能说明液体存在表面张力的有()A.水邑可以停在水面上B.荷叶面上的露珠呈球形C.滴入水屮的红墨水很快散开D.悬浮在水中的花粉做无规则运动

7、解析:因为液体表面张力的存在,有些小昆虫才能无拘无束地在水面上行走自如,故八正确;荷叶上的露珠存在表面张力,它表面的水分子表现为引力,从而使它收缩成一个球形,与表面张力有关,故B正确;滴入水中的红墨水很快散开是扩散现象,是液体分子无规则热运动的反映,故C错误;悬浮在水中的花粉做无规则运动是布朗运动,是液体分子无规则热运动的反映,故D错误.答案:AB主题3变质量问题分析变质量问题时,可以通过巧妙地选择合适的研究对象,使这类问题转化为一定质量的气体问题,用理想气体状态方程求解.1.打气问题.向球、轮胎中充气是一个典型的变质量的气体问题,只要选择球内原有气体

8、和即将打入的气体作为研究对象,就可把充气过程屮的气体质量变化的问题转化为定质量气体的状态变化问

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