专题一分子动理论 气体热现象的微观解释

专题一分子动理论 气体热现象的微观解释

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1、专题一:分子动理论气体热现象的微观解释[基础回顾]一、分子动理论分子动理论是从物质微观结构的观点来研究热现象的理论。它的基本内容是:,,。1.物体是由大量分子组成的这里的分子是指构成物质的单元,可以是、,也可以是分子。在热运动中它们遵从相同的规律,所以统称为分子。⑴这里建立了一个理想化模型:把分子看作是,所以求出的数据只在数量级上是有意义的。一般认为分子直径大小的数量级为m。⑵固体、液体被理想化地认为各分子是排列的,每个分子的体积就是每个分子平均占有的空间。分子体积=物体体积÷分子个数。⑶气体分子仍视为小球,但分子间距离较大,不能看作一个挨

2、一个紧密排列,所以气体分子的体积远小于每个分子平均占有的空间。每个气体分子平均占有的空间看作边长的正立方体。⑷,是联系微观世界和宏观世界的桥梁。它把物质的摩尔质量、摩尔体积这些宏观物理量和分子质量、分子体积这些微观物理量联系起来了。NA=6.02×1023mol-12.分子的热运动物体里的分子永不停息地做无规则运动,这种运动跟温度有关,所以通常把分子的这种运动叫做热运动。⑴和都可以很好地证明分子的热运动。oF斥F分F引⑵布朗运动:是指的无规则运动。布朗运动成因:。影响布朗运动剧烈程度因素:,。3.分子间的相互作用力⑴分子力有如下几个特点:①

3、分子间同时存在引力和斥力,分子力是引力和斥力的;②引力和斥力都随着距离的增大而;③斥力比引力变化得。⑵分子间作用力(指引力和斥力的合力)随分子间距离而变的规律是:①rr0时表现为;④r>10r0以后,分子力变得十分微弱,可以忽略不计。二、单分子油膜法测定分子的直径⑴把在水面上尽可能散开的油膜视为。⑵把形成单分子油膜的分子视为排列的形分子,把分子看作小球,这就是分子的理想化模型。⑶利用单分子油膜法可测定分子的直径d=V/S,其中V是,S是水面上形成的单分子油膜的。三、内能9⑴做热运动的分子具有的动能

4、叫分子动能。温度是物体分子热运动的平均动能的标志。温度越高,分子做热运动的平均动能越大。⑵由分子间相对位置决定的势能叫分子势能。分子力做正功时分子势能;分子力作负功时分子势能。分子势能与物体的有关。⑶和的总和叫做物体的内能。物体的内能跟物体的和都有关系:温度升高时物体内能;体积变化时,物体内能变化。四、气体热现象的微观解释⑴用分子动理论解释气体压强的产生(气体压强的微观意义)。气体的压强是产生的。压强的大小跟两个因素有关:①;②。⑵气体的体积、压强、温度间的关系:①一定质量的气体,在温度不变的情况下,体积减小时,增大,压强。②一定质量的气体

5、,在压强不变的情况下,温度升高,增大,体积。③一定质量的气体,在体积不变的情况下,温度升高,增大,压强。[重难点阐释]布朗运动是指悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动。关于布朗运动,要注意以下几点:①形成条件是:只要微粒足够小。②微粒越小、温度越高,布朗运动越激烈。③观察到的是固体微粒(不是液体,不是固体分子)的无规则运动,反映的是液体分子运动的无规则性。④实验中描绘出的是某固体微粒每隔30秒的位置的连线,不是该微粒的运动轨迹。[典型例题]例1、从下列哪一组数据可以算出阿伏加德罗常数()A.氧气的摩尔质量和氧分子的体积B.氧分子的质量和氧分子

6、的体积C.氧分子的质量和氧气的摩尔质量D.氧气的密度和氧气的摩尔质量例2、普通一个房间的面积S=15m2,高h=3m,已知空气的平均摩尔质量M=2.9×10-2kg/mol,这个房间内空气的质量约为()A.几gB.几kgC.几十kgD.几百kg例3、关于分子间相互作用力的以下说法中,正确的是[  ]A.当分子间的距离r=r0时,分子力为零,说明此时分子间既不存在引力,也不存在斥力9B.分子力随分子间的距离r的变化而变化,当r>r0时,分子间的引力和斥力都增大,但引力比斥力增加得快,故分子力表现为引力C.当分子间的距离r<r0时,分子间的引力

7、和斥力都增大,但斥力比引力增加得快,故分子力表现为斥力D.当分子间的距离r>10-9m时,分子间的作用力可以忽略不计例4、下列说法中正确的是A.物体吸热后温度一定升高B.物体温度升高一定是因为吸收了热量C.0℃的冰化为0℃的水的过程中内能不变D.100℃的水变为100℃的水汽的过程中内能增大例5、将1cm3的油酸溶于酒精,制成200cm3的油酸酒精溶液,已知1cm3的溶液有50滴,现取1滴油酸酒精溶液滴在水面上,随着酒精溶于水,油酸在水面上形成一单分子薄层,已测出这一薄层的面积为0.2m2,由此估测出的油酸分子的直径为多少?[课堂练习]1、

8、下列可算出阿伏德罗常数的一组数据是()A.水的密度和水分子的体积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2、设分子间距离r=r0

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