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时间:2019-08-22
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1、IB模块(物理)1-2内容第一章分子动理论内能1.分子及其热运动2.物体的内能3.固体与液体4.气体第二章能量的守恒与耗散1.能量守恒定律2.热力学第一定律3.热机的工作原理4.热力学第二定律5.有序、无序和熵第三章核能1.放射性的发现2.原子核的结构3.放射性衰变4.裂变和聚变5.核能的利用第四章能源的开发和利用1.热机的发展和应用2.电力和电信的发展与应用3.新能源的开发4.能源与可持续发展3-3内容第七章分子动理论1.物体是由大量分子组成的2.分子的热运动3.分子间的作用力4.温度和温标5
2、.内能第八章气体1.气体的等温变化2.气体的等容变化和等压变化3.理想气体的状态方程4.气体热现象的微观意义第十章热力学定律1.功和内能2.热和内能3.热力学第一定律能量守恒定律4.热力学第二定律5.热力学第二定律的微观解释6.能源与可持续发展实验:用油膜法估测分子的大小分子及其热运动1.分子的大小(1)分子:组成物质的原子、离子或分子的统称,因为它们在热运动中遵循相同的规律.(注:与化学中“分子”的定义有区别)(2)物质是由大量的分子组成。(2)分子是很小的,一般分子直径的数量级:1
3、0-10m.石墨表面原子排布图(3)确定分子大小的方法——单分子油膜法水原理:一般分子的数量级为10-10m思考?1、如何获得极小一滴油酸并测得它的体积?2、如何测量油膜的面积?2.阿伏加德罗常数NA:NA=6.02×1023mol-1(1)NA:1摩尔任何物质含有的微粒数相同,这个常数叫阿伏加德罗常数.NA是微观世界的一个重要的常数,是联系微观物理量和宏观物理量的桥梁。微观量:单分子体积V0单分子质量m0分子的直径d分子数n(2)宏观量与微观量宏观量:物质的体积V物质的质量m物质的密度ρ
4、物质的摩尔数N物质的摩尔质量mmol物质的摩尔体积Vmol…③…②…①(3)宏观量与微观量的关系:…⑥[只适用于固体、液体]…⑤[立方体模型]…④[球模型]注:因为固体、液体分子间距较小,可认为是一个个的小球,且是一个紧挨一个排列的,估算时,可忽略分子间的空隙。而气体分子间距很大,分子间空隙不能忽略。所以以上第⑥式不适用于气体,因为这样计算出来的是气体分子所占的平均空间,它比分子真实的体积大得多。估算分子直径的数量级,一般建立两种模型:球模型、立方体模型。球模型适用于估算固体和液体分子直径大小;
5、而立方体模型计算出来的是气体分子间的平均间距。有时,也可把固体、液体分子看成一个紧挨一个的正方体来处理.所以从而简化计算。dd1.扩散现象:不同的物质相互接触时彼此进入对方的现象.(1)物质处于固态、液体和气态时均能发生扩散现象,且处于气态时扩散现象最明显。二、分子的热运动(2)扩散现象发生的显著程度与温度有关。温度越高,扩散现象越明显,这表明,温度越高,分子运动越剧烈。布朗运动是怎样产生的(播放)2.布朗运动(1)悬浮在气体或液体中的固体颗粒不停地做无规则的运动叫做布朗运动。2.布朗运动
6、(1)悬浮在气体或液体中的固体颗粒不停地做无规则的运动叫做布朗运动。(2)布朗运动产生的原因:大量液体分子不停地撞击固体颗粒,固体颗粒受到不平衡的撞击,从而显示出无规则的运动。(4)布朗运动的特点:①永不停息;②无规则;③温度越高,运动越激烈;④颗粒越小,运动越激烈。(3)布朗运动不是分子的无规则运动,但却反映了分子运动的无规则性。显微镜下的固体颗粒是由大量分子组成的,并不是固体分子。3.热运动:由扩散现象和布朗运动这两个实验事实可说明分子永不停息地做无规则运动,且温度越高越激烈,所以,分子的这
7、种无规则的运动也叫热运动。4.布朗运动与热运动的关系:(1)对象不同:布朗运动是固体小颗粒的无规则运动,而热运动是分子的无规则运动。(2)布朗运动不是分子热运动,而是分子热运动的反映。(3)它们的特点是永不停息、无规则,温度越高越剧烈。例1.在较暗的房间里,从射进来的阳光中,可以看到悬浮在空气中的微粒在不停地运动,这些微粒的运动()A.是布朗运动B.不是布朗运动C.是自由落体运动D.是由气流和重力引起的运动BD例2.已知铜的密度是8.9103kg/m3,相对原子质量64,通过估算可知每个铜原子
8、所占的体积为()A.710-6m3B.110-29m3C.110-26m3D.810-24m3B例3.只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体中分子间的平均距离?()A.阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和质量B.阿伏加德罗常数,该气体的摩尔质量和密度C.阿伏加德罗常数,该气体的质量和体积D.该气体的密度、体积和摩尔质量B例3.用油膜法估测分子大小的实验中,配制的油酸酒精溶液的浓度为每5000ml溶液中有纯油酸2ml,用注射器测得1ml上述溶液有60滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,等水
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