高中物理分子动理论 气体与热力学定律专题讲练

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1、内部资料《分子动理论气体与热力学定律》专题讲练一、考纲要求六.分子动理论、热和功、气体内  容要求说明  42.物质是由大量分子组成的.阿伏伽德罗常数.分子的热运动.布朗运动.分子间的相互作用力  43.分子热运动的动能.温度是物体的热运动平均动能的标志.物体分子间的相互作用势能.物体的内能  44.做功和热传递是改变物体内能的两种方式.热量.能量守恒定律  45.热力学第一定律  46.热力学第二定律  47.永动机不可能  48.绝对零度不可达到  49.能源的开发和利用.能源的利用与环境保护  50.气体的状态和状态参量.热力学温度  51.气体的体积、温度、压强

2、之间的关系  52.气体分子运动的特点53.气体压强的微观意义ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 全部是Ⅰ级内容热学部分在高考理综中仅仅以一道选择题的形式出现,分值:6分。知识要点是分子动理论、内能、热力学三定律及能量守恒定律和气体的性质。二、典例分类评析1、分子的两种模型及宏观量、微观量的计算(1)分子的两种模型①球体模型:常用于固体、液体分子。V=1/6πd3②立方体模型:常用于气体分子。V=d3(2)宏观量、微观量的计算在此所指的微观量为:分子体积,分子的直径,分子的质量.宏观物理量为:物质的体积、摩尔体积、物质的质量m、摩尔质量M、物质的密度。阿伏加德罗常数是联系微观物理

3、量和宏观物理量的桥梁。由宏观量去计算微观量,或由微观量去计算宏观量,都要通过阿伏加德罗常数建立联系.所以说阿伏加德罗常数是联系宏观量与微观量的桥梁.①计算分子的质量:②计算分子的体积:,进而还可以估算分子的直径(线度),13内部使用内部资料把分子看成小球,由,得(注意:此式子对固体、液体成立)③计算物质所含的分子数:.例1、下列可算出阿伏加德罗常数的一组数据是  ()A.水的密度和水的摩尔质量B.水的摩尔质量和水分子的体积C.水分子的体积和水分子的质量D.水分子的质量和水的摩尔质量例2、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

4、数,气体摩尔质量和质量B.阿伏加德罗常数,气体摩尔质量和密度C.阿伏加德罗常数,气体质量和体积D.该气体的密度、体积和摩尔质量例3、某固体物质的摩尔质量为M,密度为,阿伏加德罗常数为,则每个分子的质量和单位体积内所含的分子数分别是  ()A.、B.、C.、D.、例4、若以μ表示水的,υ表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为表示在标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m、Δ分别表示每个水分子的质量和体积,下面是四个关系式中正确的是()A.NA=υρB.ρ=μAΔC.m=μAD.Δ=υA例5、已知地球半径约为6.4×106m,空气的摩尔质量约为29×10-3kg/m

5、ol,一个标准大气压约为1.0×105Pa.利用以上数据可估算出地球表面大气在标准状况下的体积为()A.4×1016m3B.4×1018m3C.4×1030m3D.4×1022m32、分子热运动和布朗运动(1)布朗运动①布朗运动是指悬浮小颗粒的运动,布朗运动不是一个单一的分子的运动——单个分子是看不见的,悬浮小颗粒是千万个分子组成的粒子,形成布朗运动的原因是悬浮小颗粒受到周围液体、气体分子紊乱的碰撞和来自各个方向碰撞效果的不平衡,因此,布朗运动不是分子运动,但它间接证明了周围液体、气体分子在永不停息地做无规则运动,②布朗运动与扩散现象是不同的现象.布朗运动是悬浮在液体中

6、的微粒所做的无规则运动.其运动的激烈程度与微粒的大小和液体的温度有关.扩散现象是两种不同物质在接触时,没有受到外力影响。而能彼此进到对方里去的现象.气、液、固体都有扩散现象,扩散快慢除和温度有关外,还和物体的密度差、溶液的浓度有关.物体的密度差(或浓度差)越大,温度越高,扩散进行的越快.③布朗运动的激烈程度与微粒的大小和液体的温度有关。13内部使用内部资料颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显。(2)分子热运动物理上把分子的无规则运动叫热运动,因为分子的运动与温度有关,温度越高,分子运动的越剧烈。例1、在显微镜下观察布朗运动时,布朗运动的激烈程度 ()A.与

7、悬浮颗粒大小有关,微粒越小,布朗运动越激烈B.与悬浮颗粒中的分子大小有关,分子越小,布朗运动越激烈C.与温度有关,温度越高布朗运动越激烈D.与观察的时间长短有关,观察时间越长布朗运动越趋于平缓例2、如图是观察记录做布朗运动的一个微粒的运动路线。从微粒在A点开始记录,每隔30秒记录下微粒的一个位置,得到B、C、D、E、F、G等点,则微粒在75秒末时的位置()A.一定在CD连线的中点B.一定不在CD连线的中点C.可能在CD连线上,但不一定在CD连线的中点D.可能在CD连线以外的某点例3、关于布朗运动的激烈程度,下列说法正确的是()A.固体微粒

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