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时间:2020-06-16
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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:在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,有下列操作步骤。A.用滴管将浓度为0.05%的油酸酒精溶液逐滴滴入量筒中,记下滴入1mL的油酸酒精溶液的滴数N;B.将痱子粉末均匀地撒在浅盘内的水面上,用滴管吸取浓
2、度为0.05%的油酸酒精溶液,逐滴向水面上滴入,直到油酸薄膜表面足够大,且不与器壁接触为止,记下滴入的滴数n;C.计算每滴油酸的体积D.将画有油酸薄膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,以坐标纸上边长1cm的正方形为单位,计算出轮廓内正方形的个数m(超过半格算一格,小于半格不算)E.用上述测量的物理量可以估算出单个油酸分子的直径不同物质相互接触,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。布朗运动考点66分子热运动布朗运动 要求:Ⅰ1)扩散现象:不同物质
3、彼此进入对方(分子热运动)。温度越高,扩散越快。应用举例:向半导体材料掺入其它元素扩散现象直接说明:组成物体的分子总是不停地做无规则运动,温度越高分子运动越剧烈;间接说明:分子间有间隙2)布朗运动:悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动,不是液体分子的无规则运动因微粒很小,所以要用光学显微镜来观察.布朗运动发生的原因是受到包围微粒的液体分子无规则运动地撞击的不平衡性造成的.因而布朗运动说明了分子在永不停息地做无规则运动.(1)布朗运动不是固体微粒中分子的无规则运动.(2)布朗运动不是液体分子的运动.(3)课本中所示的布朗运
4、动路线,不是固体微粒运动的轨迹.(4)微粒越小,温度越高,布朗运动越明显.注意:房间里一缕阳光下的灰尘的运动不是布朗运动.3)扩散现象是分子运动的直接证明;布朗运动间接证明了液体分子的无规则运动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
5、,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分子间距离从无限远逐渐减少至r0的过程,分子力做正功,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r00r4)注意:分子间的相互作用力是由于分子中带电粒子的相互作用引起的。5)注意:压缩气体也需要力,不说明分子间存在斥力作用,压缩气体需要的力是用来反抗大
6、量气体分子频繁撞击容器壁(活塞)时对容器壁(活塞)产生的压力。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,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温度和温标1)温度:反映物体冷热程度的物理量(是一个宏观
7、统计概念),是物体分子平均动能大小的标志。任何同温度的物体,其分子平均动能相同。(1)只有大量分子组成的物体才谈得上温度,不能说某几个氧分子的温度是多少多少。因为这几个分子运动是无规则的,某时刻它们的平均动能可能较大,另一时刻它们的平均动能也可能较小,无稳定的“冷热程度”。2)1℃的氧气和1℃的氢气分子平均动能相同,1℃的氧气分子平均速率小于1℃的氢气分子平均速率3)热力学温度(T)与摄氏温度(t)的关系为:T=t+273.15(K)说明:①两种温度数值不同,但改变1K和1℃的温度差相同②0K是低温的极限,只能无限接近
8、,但不可能达到。3)分子动理论是热现象微观理论的基础热学包括:研究宏观热现象的热力学、研究微观理论的统计物理学统计规律:单个分子的运动都是不规则的、带有偶然性的;大量分子的集体行为受到统计规律的支配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
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