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时间:2019-11-15
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1、2019-2020年高考物理分子动理论讲义新人教版温故自查1.分子是具有各种物质的性质的最小粒子,或是(如金属)、或是(如盐类)、或是(如有机物).2.用油膜法测得分子直径(有机物质的大分子除外)的数量级为m,说明分子的体积极其微小.化学原子离子分子10-103.一般分子质量的数量级为kg.4.分子间有间隙.5.阿伏加德罗常数:1mol的任何物质都含有相同的粒子数,这个数的测量值,NA=mol-1.10-27~10-286.02×1023考点精析阿伏加德罗常数的应用:阿伏加德罗常数是联系宏观世界和微观世界的桥梁.在此所指的微观物理量为:分子的体积v、分子的直径d、分子的质量m
2、;宏观物理量为:物质的体积V、摩尔体积Vmol、物质的质量M、摩尔质量Mmol、物质的密度ρ.在利用阿伏加德罗常数进行估算时,一是要正确选用公式,二是要注意建立恰当的物理模型.(1)计算分子质量:(2)计算分子的体积:此公式严格来说是表示每个分子平均占有的空间,由于固体和液体的分子是紧密排列的,分子间距小,我们可以认为分子占有的空间和分子的体积几乎是一样的,因此此公式可以计算固体和液体的分子体积.对于气体由于气体分子间隙很大,气体分子占有的空间比分子体积大很多,此公式仅仅能表示气体分子平均占有的空间.温故自查1.扩散现象:相互接触的物质彼此进入对方的现象,温度越高,扩散.2.
3、布朗运动:在显微镜下看到的悬浮在液体中的的永不停息的无规则运动,它是而产生的.颗粒越小,运动越;温度越高,运动越.布朗运动液体分子的运动,是分子热运动的反映.越快固体颗粒大量的液体分子对固体颗粒的撞击激烈不是明显考点精析如何理解布朗运动?(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)布朗运动在相同温度下,悬浮颗粒越
4、小,它的线度越小,表面积亦小,在某一瞬间跟它相撞的分子数越少,颗粒受到来自各个方向的撞击力越不平衡;另外,颗粒线度小,它的体积和质量比表面积减小得更快,因而冲击力引起的加速度更大;因此悬浮颗粒越小,布朗运动就越显著.(3)相同的颗粒悬浮在同种液体中,液体温度升高,分子运动的平均速率大,对悬浮颗粒的撞击作用也越大,颗粒受到来自各个方向的撞击力越不平衡,由撞击力引起的加速度更大,所以温度越高,布朗运动就越显著.由此可见影响布朗运动是否剧烈的因素是温度高低及颗粒的大小.温故自查1.分子间同时存在相互作用的和,合力叫分子力.2.特点:分子间的引力和斥力都随分子间的增大而减小,随分子间
5、距离的减小而增大,但斥力比引力变化更.引力斥力距离快考点精析1.分子力随分子间距离变化的规律分子间同时存在着引力和斥力,它们都随分子间距离的增大而减小、随分子间距离的减小而增大,但斥力比引力变化得快,所以有以下几种情况:(1)当r=r0时,F引=F斥,对外表现的分子力F=0,分子处于平衡位置,其中r0大约为10-10m;(2)当r<r0时,F引<F斥,对外表现的分子力F为斥力;(3)当r>r0时,F引>F斥,对外表现的分子力F为引力;(4)当分子间距离的数量级大于10-9m时,分子力已变得十分微弱,可以忽略不计.2.分子间的作用力跟距离的关系F为正值时,表示斥力;F为负值时,
6、表示引力.如图所示.3.分子力本质上是电磁力分子是由原子组成的,原子内部有带正电的原子核和带负电的电子.分子间的作用力就是由这些带电粒子的相互作用引起的.4.用分子运动论看物体的固、液、气三态分子的无规则运动将使它们散开,是分子之间的相互作用力使分子聚集在一起.(1)固体中:分子的作用力比较强大,绝大部分分子被束缚在平衡位置附近做微小振动.(2)液态中:分子力的作用已不能把分子束缚在固定的平衡位置附近,平衡位置是变化的,分子还不能分散远离.(3)气态中:分子无规则运动剧烈,分子的作用力微弱,分子可以到处移动.温故自查1.温度两种意义:宏观上表示物体的;微观上标志物体内分子热运
7、动的.它是物体分子的标志.冷热程度剧烈程度平均动能2.两种温标摄氏温标t:单位℃,在1个标准大气压下,水的冰点作为,沸点作为.热力学温标T:单位K.把作为0K.绝对零度(0K)是的极限,只能接近不能达到.0℃100℃-273.15℃低温考点精析1.平衡态与状态参量(1)系统:把所研究的对象称为系统.(2)物理学中描述物体状态的常用参量为压强、体积、温度.通常用体积描述其几何性质,用压强描述其力学性质,用温度描述其热学性质.(3)平衡态:对于一个不受外界影响的系统,无论其初始状态如何,经过足够长的时间后,
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