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时间:2020-02-05
《第十一章 第1单元 分子动理论 热力学定律与能量守恒.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、【考纲下载】1.分子动理论的基本观点和实验依据(Ⅰ)2.阿伏加德罗常数(Ⅰ)3.气体分子运动速率的统计分布(Ⅰ)4.温度是分子平均动能的标志、内能(Ⅰ)5.固体的微观结构、晶体和非晶体(Ⅰ)6.液晶的微观结构(Ⅰ)7.液体的表面张力现象(Ⅰ)8.气体实验定律(Ⅰ)9.理想气体(Ⅰ)10.饱和蒸气、未饱和蒸气和饱和蒸气压(Ⅰ)11.相对湿度(Ⅰ)12.热力学第一定律(Ⅰ)13.能量守恒定律(Ⅰ)14.热力学第二定律(Ⅰ)15.实验:用油膜法估测分子的大小【考情上线】1.分子动理论、热力学定律、能量守恒定律、气体实验定律等内是高考考查的重点.2.在新课标省区的高考中
2、,对热学部分的考查不会面面俱到,一般情况下只重点考查某几个知识点,如分子动理论、阿伏加德罗常数的应用、理想气体及其实验定律、物态变化、热力学第一定律、热力学第二定律、能量守恒定律等.3.根据新课标考纲的要求,高考在本章出计算题的可能性较大,因此对于涉及到计算的知识点,如微观量的估算、热力学第一定律、能量守恒定律、气体实验定律的应用要高度重视.一、分子运动论的基本内容1.物体是由大量分子组成的(1)分子很小①直径数量级为m.②质量数量级为10-27kg~10-26kg.(2)分子数目特别大,阿伏加德罗常数NA=mol-12.分子的热运动(1)布朗运动10-106.
3、02×1023①永不停息、运动.②颗粒越小,运动越.③温度越高,运动越.④运动轨迹不确定,只能用确定微粒做无规则运动.⑤不能直接观察分子的无规则运动,而是用的无规则运动来反映液体分子的无规则运动.(2)热运动:物体里的分子永不停息地做运动,这种运动跟温度(选填“有关”或“无关”),常称做热运动.无规则明显激烈位置连线固体小颗粒无规则有关3.分子间的相互作用力(1)引力和斥力存在,都随距离的增大而减小,变化更快.(2)分子力的特点①r=r0时(r0的数量级为10-10m),F引=F斥,分子力F=0;②r<r0时,F引<F斥,分子力F表现为;③r>r0,时F引>F斥
4、,分子力F表现为;④r>10r0时,F引、F斥迅速减为零,分子力F=.同时斥力斥力引力0(3)分子力随分子间距离的变化图象(如图11-1-1)图11-1-1二、气体分子运动的特点1.气体分子之间的距离大约是分子直径的10倍,气体分子之间的作用力十分微弱,可以忽略不计.2.气体分子的速率分布,表现出“”的统计分布规律.3.气体分子向各个方向运动的机会均等.4.温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的,速率的平均值也是确定的,温度升高,气体分子的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大.中间多、两头少三、物体的内能1.分子的动能(1)分子由于而具有的动能.(2)是
5、物体分子热运动的平均动能的标志.2.分子势能(1)由分子间的和它们的相对位置决定的能量.(2)分子势能跟物体的有关系.热运动温度相互作用体积(3)分子势能的变化与分子间距离的变化的关系分子势能的变化与分子力做功有关,可用分子力做功来量度(如图11-1-2).图11-1-2以r→∞处为零势能处.①当r>r0时,分子力为引力,当r增大时,分子力做负功,分子势能增加.②当r<r0时,分子力为斥力,当r减小时,分子力做负功,分子势能增加.③当r=r0时,分子势能最小(但不一定为零).3.内能(1)定义:物体内所有分子的动能和分子势能的总和.(2)物体的内能跟物体的和都有
6、关系.4.改变物体内能的两种方式是和.温度体积做功热传递内能和机械能是两种不同形式的能量.内能取决于分子热运动的情况,机械能取决于物体机械运动的情况,故物体机械能的大小不能决定内能的大小.四、温度和温标1.温度(1)温度在宏观上表示物体的冷热程度,在微观上表示分子的平均动能.(2)温度是决定一个系统与另一个系统是否达到热平衡状态的物理量,一切达到热平衡的系统都具有相同的温度.2.两种温标(1)摄氏温标和热力学温标的比较:两种温标温度的零点不同,同一温度两种温标表示的数值不同,但它们表示的温度间隔是相同的,即每一度的大小相同,Δt=ΔT.(2)关系:T=.t+27
7、3.15K(1)热力学温度的零值是低温极限,永远达不到,即热力学温度无负值.(2)温度是大量分子热运动的集体行为,对个别分子来说温度没有意义.五、热力学定律1.热力学第一定律(1)内容:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和.(2)表达式:.2.热力学第二定律(1)热量不能自发地从物体传到物体.(2)不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响.ΔU=W+Q低温高温热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,但在有外界影响的条件下,热量可以从低温物体传到高温物体,如电冰箱;在引起其他变化的条件下内能可以全部转化为机械能,如
8、气体的等温膨胀过程.1.
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