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时间:2019-06-10
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1、dd固体、液体小球模型ddd气体立方体模型dd应用:已知物质的摩尔质量Mmol,摩尔体积:Vmol,物体的密度ρ,阿伏加德罗常数NA。则:1.分子的质量:2.分子的体积:3.单位质量中所含的分子数:4.单位体积中所含的分子数:5.固体、液体直径:6.气体分子间的平均距离:(V0为气体分子所占据空间的体积)7.物质的密度:不同物质相互接触,能够彼此进入对方。这样的现象叫做扩散。扩散现象:悬浮在液体中的微粒做永不停息的无规则运动叫做布朗运动。布朗运动FF斥F引Or分子间作用力和距离的关系分子间的引力和斥力都随分子的距离r增大而减小,但斥力减小的更快F引F引F斥F斥r分子间作用力和距离的
2、关系:(1)当r=r0时,F引=F斥,F分=0,处于平衡状态(2)当r<r0时,F斥>F引,分子力表现为斥力(3)当r>r0时,F斥<F引,分子力表现为引力(5)当r>10r0时,分子力等于0,分子力是短程力。FF斥F引F分r00r(4)当r<r0时,分子力随距离增大而减小;当r>r0时,分子力随距离先增大后减小平衡态:对于一个系统,没有外界影响的情况下,只要经过足够长的时间,系统内各部分的状态参量会达到稳定的状态。热平衡:两个系统接触,这两个系统的状态参量将会互相影响而分别变.最后,两个系统的状态参量不再变化,此时我们说两个系统达到了热平衡.若两个系统分别与第三个系统达到热平衡,
3、那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡。热平衡定律(热力学第零定律)开氏温度T与摄氏温度t的关系是:T=t+273.15K∆T=∆t分子势能:由分子和分子间相对位置所决定的能.分子力做功跟分子势能变化的关系:分子力做正功时,分子势能减少,分子力做负功时(克服分子力做功),分子势能增加.物体的内能:物体中所有分子做热运动的动能和分子势能的总和叫做物体的内能.决定物体内能的因素从微观上看:物体内能的大小由组成物体的分子总数、分子热运动的平均动能和分子间的距离三个因素决定.从宏观上看:物体内能的大小由物体的物质的量、温度和体积三个因素决定.分子间距离从无限远逐渐减少至r0的过程,分子力做
4、正功,分子势能不断减小。分子间距离从r0继续减小,克服斥力做功,使分子势能不断增大。其数值将从负值逐渐变大至零,甚至为正值。取分子间距离无限远时分子势能为零当r=r0时,分子势能最小。FF斥F引F分r00r内容:一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强P跟体积V成反比.即说明(1)成立条件:气体质量一定,温度不变(2)常量C与气体的种类、质量、温度有关。玻意耳定律PV=CC是一个常量。或p1V1=p2V2P0气体等温变化的P-图象VP0气体的等温线查理定律(1)内容:一定质量的气体,在体积不变的情况下,压强P与热力学温度T成正比。(2)表达式:①气体的质量不变;②气体的体积不变
5、。(3)适用条件:P/PaOT/KpT等容线一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积V与热力学温度T成正比。盖-吕萨克定律(1)内容:(2)表达式:①气体的质量不变;②气体的压强不变。(3)适用条件:VOT/KVT等压线P/PaOT/KpT等容线V1V2气体体积越大,等容线斜率越小理想气体1.定义:在任何温度、任何压强下都严格遵从气体实验定律的气体。2.特点:(1)微观:分子大小忽略不计;分子力忽略不计。(3)在温度不太低(不低于零下几十摄氏度)、压强不太高(不超过大气压的几倍)时,可以把实际气体当成理想气体来处理。(4)理想气体忽略分子势能,只有分子动能。(2)理想气体是不存
6、在的,是一种理想化模型。理想气体的状态方程1.内容:一定质量的某种理想气体,在从一个状态变化到另一个状态时,压强跟体积的乘积与热力学温度的比值保持不变。2.表达式:式中C为比例常数,与气体的种类、质量有关。3.适用条件:一定质量的理想气体或(2)确定气体在始末状态的参量p1、V1、T1及p2、V2、T2;(1)明确研究对象,即一定质量的理想气体;(3)由状态方程列式求解;(4)讨论结果的合理性。应用状态方程解题的一般步骤气体温度的微观意义1.氧气分子的速率分布图象特点:“中间多、两头少”温度升高时,速率大的分子数增加速率小的分子数减少2.微观意义:温度是分子平均动能的标志a为比例常
7、数1.气体压强的概念:就是气体对于容器器壁的压强2.气体压强的产生原因(微观解释):大量分子频繁地碰撞器壁,对器壁产生持续、均匀的压力,产生压强3.气体压强的微观意义:大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力分子密集程度分子的平均动能宏观角度体积温度微观角度影响气体压强的两个因素:晶体与非晶体的比较比较内容固体分类宏观外形物理性质非晶体没有确定的几何形状①没有固定熔点②导电、导热、光学性质表现为各向同性晶体单晶体有天然规则的形状①有确定的熔点②导热、导电、光学性质
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