3-3热学知识点总结讲解
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分子的数量.n =M N =£V NM p V 1V N =N A V A 1 2•分子永不停息地做无规则热运动 (1)分子永不停息做无规则热运动的实验事实:扩散现象和布郎运动。
(2)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象。
本质:由物质分子的无规则运动产生的。
(3)布朗运动布朗运动是悬浮在液体(或气体)中的固体微粒的无规则运动。
布朗运动不是分子本身的运动,但它间接地反映了液体(气体)分子的无规则运动。
①实验中画出的布朗运动路线的折线,不是微粒运动的真实轨迹。
因为图中的每一段折线,是每隔30s 时间观察到的微粒位置的连线,就是在这短短的30s 内,小颗粒的运动也是极不规则的。
②布朗运动产生的原因大量液体分子(或气体)永不停息地做无规则运动时,对悬浮在其中的微粒撞击作用的不平衡性是产生布朗运动的原因。
简言之:液体(或气体)分子永不停息的无规则运动是产生布朗运动的原因。
③影响布朗运动激烈程度的因素固体微粒越小,温度越高,固体微粒周围的液体分子运动越不规则,对微粒碰撞的不平衡性越强,布朗运动越激烈。
④ 能在液体(或气体)中做布朗运动的微粒都是很小的,一般数量级在错误!未找到引用源。
,这种微粒肉眼是看不到的,必须借助于显微镜。
3.分子间存在着相互作用力(1)分子间的引力和斥力同时存在,实际表现出来的分子力是分子引力和斥力的合力。
分分子质量:分子平均占据的空间大小)分子直径: N 4兀(°)3=V球体模型:A 32I 16V d=31■ 3兀\6V ~ 0-(固体、液体一般用此模型) 选修3-3热学知识点归纳一、分子运动论1•物质是由大量分子组成的(1)分子体积分子体积很小,它的直径数量级是错误!未找到引用源。
(2)分子质量分子质量很小,一般分子质量的数量级是错误!未找到引用源。
(3)阿伏伽德罗常数(宏观世界与微观世界的桥梁)1摩尔的任何物质含有的微粒数相同,这个数的测量值:错误!未找到引用源。
热学、气体一、分子动理论1. 分子动理论(1)物质是由大量分子组成的阿伏加德罗常数N A =6.021023/mol ,含义:1摩尔的任何物质含有的微粒数相同,是联系微观物理量和宏观物理量的桥梁。
分子直径的数量级一般是10-10m(2)分子永不停息地做无规则热运动①扩散现象:不同的物质互相接触时,可以彼此进入对方中去.温度越高,扩散越快。
扩散现象并不是外界作用(例如对流、重力作用等)引起的,也不是化学反应的结果,而是物质分子的无规则运动产生的。
(扩散现象是物质分子的迁移)a 从浓度大处向浓度小处扩散;b 扩散快慢除了与物质的状态有关外,还与温度有关,且温度越高扩散越快;c 从微观机理上看,扩散现象说明了物质分子都在做永不停息的无规则运动。
②布朗运动: 1827年,英国植物学家布朗在观察花粉颗粒的运动时发现,悬浮在液体中的小颗粒总在不停地运动.后人把悬浮微粒的这种无规则运动叫布朗运动。
在显微镜下看到的悬浮在液体(或气体)中微小颗粒的无规则运动,是液体分子对微小颗粒撞击作用的不平衡造成的,是液体分子永不停息地无规则运动的宏观反映。
布朗运动不是固体分子的运动,也不是液体分子的运动,而是小颗粒的运动,是液体分子无规则运动的反映,运动轨迹不确定。
悬浮的微粒越小,撞击的不平衡性就越明显,布朗运动越明显,温度越高,布朗运动越明显。
③布朗颗粒:布朗颗粒用肉眼直接看不到,但在显微镜下能看到,因此用肉眼看到的颗粒所做的运动,不能叫做布朗运动。
热运动在微观上是指分子的运动(如扩散现象),在宏观上表现为温度的变化(如摩擦生热,物体的热传递等)。
(3)分子间存在着相互作用力分子间同时存在着引力和斥力,引力和斥力都随分子间距离增大而减小,但斥力的变化比引力的变化快,实际表现出来的是引力和斥力的合力.①r<r 0,f 引<f 斥,F 分子力表现为斥力 r 0≈10-10m②r =r 0,f 引=f 斥,F 分子力=0,E 分子势能=E min (最小值)③r>r 0,f 引>f 斥,F 分子力表现为引力④r>10r 0,f 引=f 斥≈0,F 分子力≈0,E 分子势能≈0分子力做正功,分子势能减小,分子力做负功,分子势能增加。
(完整版)物理选修3-3知识点总结
物理选修3-3部分介绍了热学的基本概念,由它派生而来的温度、热量和热流对本质
模型有何影响,以及如何用热传导来解释相关现象。
首先,温度是物质间热量的一种测量,它是一种宏观量。
温度的单位是摄氏度(°C)和华氏度(°F)。
热量是温度变化所伴随而存在的能量,在一定温度条件下,物质中存
在能量不变性。
热流是物质中热量的流动,它决定了热冲击力的大小。
其次,本质模型可以用于解释物质的热量运动以及物体之间的热量传递,以及相应的
热冲击力的变化。
本质模型可以用来评估不同物质间的能量传输,包括热传导、热对流和
热辐射。
它们是物质热量传输的三种主要类型。
热传导是指物质内部在热量分布上的变化,它取决于热传导性能指标,如导热系数,
模拟物质内部能量流和温度分布变化的情况。
热对流指物质间温度非均匀性下,在物体表
面和空气中之间的交换,它取决于对流传热的系数,模拟物体表面和空气之间热流的传递。
热辐射是指热量在物质内部或者在物体表面和空气之间,以光或电磁波的方式传输,它取
决于辐射系数,可以表示物体表面和空气之间光热传递情况。
最后,热学中的概念可以用于研究物质的热量传输,并用本质模型来模拟不同体系中
热量传输的特征,说明不同物质之间的能量传输和物体表面与空气之间的热量传输情况。
另外,传热分析也可以用来衡量热量传输的精确度,从而辅助热学的实际应用,如火力发电、冷藏制冷等。
它们对于热学的理解和分析都很有帮助。
高中生物选修3-3热学知识点总结1. 热传导- 热传导是物体内部或不同物体之间由热量的传递方式。
- 热传导是通过固体、液体和气体的分子之间的碰撞来完成的。
- 不同物质的导热性能不同,导热性能好的物质能更快地传导热量。
2. 热传递方式- 热传递有三种方式:热传导、热辐射和对流传热。
- 热辐射是指物体通过电磁波的辐射传递热量,不需要媒介物质参与。
- 对流传热是指液体或气体中的分子通过传递热量,需要媒介物质的参与。
3. 热平衡- 热平衡是指物体之间没有热量传递的状态,它们的温度是相等的。
- 热平衡是一个热力学平衡状态,可以通过热平衡定律进行描述。
4. 热传导方程- 热传导方程描述了热传导过程中的温度分布和传递热量之间的关系。
- 热传导方程可以用来计算物体内部不同位置的温度变化。
5. 热容- 热容是指单位质量物质温度升高1摄氏度所吸收的热量。
- 热容可以用来计算物质的热平衡能力,即物质对热量的响应程度。
6. 热力学第一定律- 热力学第一定律是能量守恒定律的热学表达。
- 根据热力学第一定律,物体的内能增加等于吸收的热量减去对外做功的量。
7. 热功定理- 热功定理描述了热量和功的相互转化关系。
- 热功定理表明,从高温物体向低温物体传递的热量可以通过做功的方式全部转化。
8. 熵- 熵是热力学系统无序程度的量度。
- 熵的增加可以表示系统的无序程度增加,熵的减少可以表示有序程度增加。
- 热力学第二定律描述了熵的增加趋势,即系统的熵总是趋向增加的方向。
以上是高中生物选修3-3热学知识点的总结,希望能对你有所帮助。
物理3-3知识点总结在高中物理的学习中,物理 3-3 这部分内容主要涉及热学相关的知识。
热学虽然不像力学、电磁学那样直观,但对于理解物质的微观本质和宏观热现象有着重要的意义。
接下来,让我们一起对物理 3-3 的重要知识点进行梳理和总结。
一、分子动理论这是理解热学现象的基础。
(一)物质是由大量分子组成的1、分子的大小:一般分子直径的数量级是 10^(-10)m。
可以通过油膜法来估测分子的直径。
2、阿伏加德罗常数:1mol 任何物质所含的粒子数均为 602×10^23 个。
它是联系宏观量(物质的摩尔质量、摩尔体积)与微观量(分子质量、分子体积)的桥梁。
(二)分子永不停息地做无规则运动1、扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象。
温度越高,扩散现象越明显。
2、布朗运动:悬浮在液体或气体中的微粒的无规则运动。
它不是分子的运动,但反映了液体或气体分子的无规则运动。
温度越高,布朗运动越剧烈;微粒越小,布朗运动越明显。
(三)分子间存在着相互作用力1、分子间同时存在引力和斥力。
当分子间距离较小时,斥力大于引力,表现为斥力;当分子间距离较大时,引力大于斥力,表现为引力。
2、分子间的作用力随分子间距离的变化而变化。
当分子间距离等于平衡距离 r₀时,引力和斥力相等,合力为零。
二、物体的内能(一)内能的概念物体中所有分子热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。
内能是状态量,与温度、体积、物质的量等因素有关。
(二)改变内能的两种方式1、做功:其他形式的能与内能之间的相互转化。
例如,摩擦生热是通过做功增加物体的内能;气体膨胀对外做功,内能减小。
2、热传递:内能的转移。
热传递有三种方式:热传导、热对流和热辐射。
三、热力学第一定律表达式为△U = Q + W 。
其中,△U 表示内能的变化量,Q 表示吸收或放出的热量,W 表示外界对系统做功或系统对外界做功。
当 Q为正,表示吸热;W 为正,表示外界对系统做功。
四、热力学第二定律(一)两种表述1、克劳修斯表述:热量不能自发地从低温物体传到高温物体。
第一章分子动理论1、物质是由大量分子组成的(1)单分子油膜法测量分子直径(2)1mol任何物质含有的微粒数相同N A=6.02x1023mol-1(3)对微观量的估算:分子的两种模型:球形和立方体(固体液体通常看成球形,空气分子占据的空间看成立方体)利用阿伏伽德罗常数联系宏观量与微观量Ⅰ.微观量:分子体积V0、分子直径d、分子质量m0.Ⅱ.宏观量:物体的体积V、摩尔体积V m,物体的质量m、摩尔质量M、物体的密度ρ.特别提醒:1、固体和液体分子都可看成是紧密堆集在一起的。
分子的体积V0=NA Vm ,仅适用于固体和液体,对气体不适用,仅估算了气体分子所占的空间。
2、对于气体分子,的值并非气体分子的大小,而是两个相邻的气体分子之间的平均距离.2、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动 扩散现象)(1)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象,说明了物质分子在不停地运动,同时还说明分子间有空隙,温度越高扩散越快。
可以发生在固体、液体、气体任何两种物质之间(2)布朗运动:它是悬浮在液体(或气体)中的固体微粒的无规则运动,是在显微镜下观察到的。
①布朗运动的三个主要特点:永不停息地无规则运动;颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显。
②产生布朗运动的原因:它是由于液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞击的不均匀性造成的。
③布朗运动间接地反映了液体分子的无规则运动,布朗运动、扩散现象都有力地说明物体内大量的分子都在永不停息地做无规则运动。
(3)热运动:分子的无规则运动与温度有关,简称热运动,温度越高,运动越剧烈3、分子间的相互作用力(1)分子间同时存在引力和斥力,两种力的合力又叫做分子力。
(2)分子之间的引力和斥力都随分子间距离增大而减小,随分子间距离的减小而增大。
但总是斥力变化得较快。
(3)图像:两条虚线分别表示斥力和引力;实线曲线表示引力和斥力的合力(即分子力)随距离变化的情况。
r0位置叫做平衡位置,r0的数量级为10-10m。
第七章:分子动理论内容1、物体是由大量分子组成的内容2、 分子永不停息的做无规则热运动内容3、分子间同时存在相互作用的引力和斥力一、物体是由大量分子组成的阿伏加德罗常数(N A =6.02×1023mol -1:联系微观量与宏观量的桥梁。
微观量: 分子体积v 0、分子直径d 、分子质量m 0 分子总个数N宏观量: 物质体积v 、摩尔体积V 、物质质量m 、摩尔质量M物质密度ρ、物质的量n 。
分子质量m 0=摩尔质量M/阿伏加德罗常数N A 即m 0= M/N A分子质量m 0=物质密度ρ*摩尔体积V/阿伏加德罗常数N A 即m 0= ρV/N A分子质量数量级10-26kg分子体积v 0=摩尔体积V/阿伏加德罗常数N A :v 0=V/N A分子体积v 0=摩尔质量M/物质密度ρ*阿伏加德罗常数N A 即v 0=M/ρN A(对气体,v 0应为气体分子占据的空间大小)分子直径:(数量级10-10m )○1球体模型.V d =3)2(34π (固体、液体一般用此模型) ○2立方体模型.30=V d (气体一般用此模型 固体、液体估算直径也可)(对气体,d 应理解为相邻分子间的平均距离)分子的数量:N=n N A =m/m 0 =v/v 0 n=m/M n=v/V ( n=ρv/M n=m/ρV )(*对气体,v 0应理解为气体分子所占空间体积*)固体、液体分子可估算分子大小(认为分子一个挨一个紧密排列);气体分子不可估算大小,只能估算分子间平均距离、所占空间体积油膜法测油酸分子直径 (利用宏观量求微观量)原理: d= V/Sd: 单分子油膜层厚度v: 1滴油酸酒精溶液中油酸体积=N 滴油酸酒精溶液总体积*浓度/Ns:单分子油膜面积(查格数:多于半格算一个格,少于半格不算)二、 分子永不停息的做无规则热运动分子永不停息的无规则运动叫热运动------(微观运动)1、扩散现象:不同物质彼此进入对方。
选修3-3热学知识点归纳一、分子运动论1.物质是由大量分子组成的(1)分子体积 分子体积很小,它的直径数量级是(2)分子质量 分子质量很小,一般分子质量的数量级是(3)阿伏伽德罗常数(宏观世界与微观世界的桥梁) 1摩尔的任何物质含有的微粒数相同,这个数的测量值:设微观量为:分子体积V0、分子直径d 、分子质量m ;宏观量为:物质体积V 、摩尔体积V1、物质质量M 、摩尔质量μ、物质密度ρ.分子质量: AA N V N m 1μρ==分子体积:(对气体V0应为气体分子平均占据的空间大小)分子直径:球体模型: VdN =3A )2(34π303A 6=6=ππV N Vd (固体、液体一般用此模型)立方体模型:30=V d (气体一般用此模型)(对气体,d 理解为相邻分子间的平均距离)分子的数量.A 1A 1A A N V V N V M N V N Mn ====ρμρμ2.分子永不停息地做无规则热运动(1)分子永不停息做无规则热运动的实验事实:扩散现象和布郎运动。
(2)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象。
本质:由物质分子的无规则运动产生的。
(3)(3)布朗运动(4)布朗运动是悬浮在液体(或气体)中的固体微粒的无规则运动。
布朗运动不是分子本身的运动,但它间接地反映了液体(气体)分子的无规则运动。
(5)①实验中画出的布朗运动路线的折线,不是微粒运动的真实轨迹。
(6)因为图中的每一段折线,是每隔30s 时间观察到的微粒位置的连线,就是在这短短的30s 内,小颗粒的运动也是极不规则的。
(7)②布朗运动产生的原因(8)大量液体分子(或气体)永不停息地做无规则运动时,对悬浮在其中的微粒撞击作用的不平衡性是产生布朗运动的原因。
简言之:液体(或气体)分子永不停息的无规则运动是产生布朗运动的原因。
(9)③影响布朗运动激烈程度的因素(10)固体微粒越小,温度越高,固体微粒周围的液体分子运动越不规则,对微粒碰撞的不平衡性越强,布朗运动越激烈。
3 3热学知识点总结1. 热力学定律热力学定律是热学研究的基础,主要包括热力学第一定律和第二定律。
热力学第一定律是能量守恒定律,它表明能量在系统中的转化不会产生净增加或减少,只会在不同形式之间转换。
热力学第二定律则表明热永远不能从低温物体传递到高温物体,即热能不能自发地从低温物体流向高温物体,这被称为卡诺循环定律。
2. 热力学过程热力学过程是指系统内能量的变化过程,主要包括等体过程、等压过程、等温过程和绝热过程。
在等体过程中,系统内部体积不变,而在等压过程中,系统内部压强不变。
等温过程是指系统内温度不变,而绝热过程是指系统内不进行热交换。
对于这些过程,可以通过热力学定律来分析系统内能量的变化。
3. 热容热容是指物体在吸收一定量的热量时所发生的温度变化。
对于理想气体而言,其热容分为定压热容和定容热容。
定压热容是指在恒定压力下吸收一定量的热量时系统的温度变化,而定容热容则是指在恒定体积下吸收一定量的热量时系统的温度变化。
对于固体和液体而言,它们的热容是与压力和温度相关的,可以通过实验来测量。
4. 热传导热传导是指热量在物质中传递的过程,主要通过分子的热运动来实现。
对于导热系数是介质传导热的属性,是介质单位厚度,在单位时间内通过单位横截面积,温度差为1度时的热量,标志为λ,在大气物理学中有显著的意义,地壁斗式热瑞频率通俗的讲是越高越好越高越好,常见的大气分层、席尔梅环等现象都和隔卵系数有较大的关联。
5. 热功率热功率是指单位时间内的热量传递速率,可以通过热传导方程来描述。
对于导热系数是介质传导热的属性,是介质单位厚度,在单位时间内通过单位横截面积,温度差为1度时的热量,标志为λ。
在大气物理学中有显著的意义,地壁斗式热瑞频率通俗的讲是越高越好越高越好,常见的大气分层、席尔梅环等现象都和导热系数有较大的关联。
总之,热学是一门非常重要的物理学分支,它研究了热能转化与物质内部的热运动规律。
上述介绍的知识点只是热学中的一部分,希望能对大家有所帮助。
⾼⼆物理选修3-3知识点归纳 物理选修3-3课本中存在很多知识点,⾼⼆学⽣需要分类记忆,下⾯是店铺给⼤家带来的⾼⼆物理选修3-3知识点,希望对你有帮助。
⾼⼆物理选修3-3知识点(⼀) 改变系统内能的两种⽅式:做功和热传递 ①热传递有三种不同的⽅式:热传导、热对流和热辐射。
②这两种⽅式改变系统的内能是等效的。
③区别:做功是系统内能和其他形式能之间发⽣转化;热传递是不同物体(或物体的不同部分)之间内能的转移。
能量耗散:系统的内能流散到周围的环境中,没有办法把这些内能收集起来加以利⽤。
液晶 分⼦排列有序,光学各向异性,可⾃由移动,位置⽆序,具有液体的流动性。
各向异性:分⼦的排列从某个⽅向上看液晶分⼦排列是整齐的,从另⼀⽅向看去则是杂乱⽆章的。
表⾯张⼒ 当表⾯层的分⼦⽐液体内部稀疏时,分⼦间距⽐内部⼤,表⾯层的分⼦表现为引⼒,如露珠。
(1)作⽤:液体的表⾯张⼒使液⾯具有收缩的趋势。
(2)⽅向:表⾯张⼒跟液⾯相切,跟这部分液⾯的分界线垂直。
(3)⼤⼩:液体的温度越⾼,表⾯张⼒越⼩;液体中溶有杂质时,表⾯张⼒变⼩;液体的密度越⼤,表⾯张⼒越⼤。
⾼⼆物理选修3-3知识点(⼆) 热⼒学第⼀定律 ①表达式: ②⼏种特殊情况: (1)若过程是绝热的,则Q=0,W=ΔU,外界对物体做的功等于物体内能的增加。
(2)若过程中不做功,即W=0,则Q=ΔU,物体吸收的热量等于物体内能的增加。
(3)若过程的始末状态物体的内能不变,即ΔU=0,则W+Q=0或W=-Q,外界对物体做的功等于物体放出的热量。
能量守恒定律 能量既不会凭空产⽣,也不会凭空消失,它只能从⼀种形式转化为另⼀种形式,或者从⼀个物体转移到另⼀物体,在转化和转移的过程中其总量不变。
第⼀类永动机不可制成是因为其违背了热⼒学第⼀定律; 第⼆类永动机:违背宏观热现象⽅向性的机器被称为第⼆类永动机.这类永动机不违背能量守恒定律,不可制成是因为其违背了热⼒学第⼆定律(⼀切⾃然过程总是沿着分⼦热运动的⽆序性增⼤的⽅向进⾏)。
高中物理选修3-3知识点梳理一、知识网络分子直径数量级物质是由大量分子组成的 阿伏加德罗常数油膜法测分子直径分子动理论 分子永不停息地做无规则运动 扩散现象布朗运动分子间存在相互作用力,分子力的F -r 曲线分子的动能;与物体动能的区别物体的内能分子的势能;分子力做功与分子势能变化的关系;E P -r 曲线物体的内能;影响因素;与机械能的区别单晶体——各向异性(热、光、电等)晶体 多晶体——各向同性(热、光、电等) 有固定的熔、沸点 非晶体——各向同性(热、光、电等)没有固定的熔、沸点 浸润与不浸润现象——毛细现象——举例 饱和汽与饱和汽压液晶体积V 气体体积与气体分子体积的关系温度T (或t ) 热力学温标 分子平均动能的标志压强的微观解释压强P 影响压强的因素求气体压强的方法改变内能的物理过程 做功 ——内能与其他形式能的相互转化热传递——物体间(物体各部分间)内能的转移热力学第一定律能量转化与守恒 能量守恒定律 热力学第二定律(两种表述)——熵——熵增加原理 能源与环境 常规能源.煤、石油、天然气新能源.风能、水能、太阳能、核能、地热能、海洋能等分 子 动 理 论热力学 固体 热力学定律 液体二、考点解析考点64 物体是由大量分子组成的 阿伏罗德罗常数 要求:Ⅰ阿伏加德罗常数(N A =6.02×1023mol -1)是联系微观量与宏观量的桥梁。
设分子体积V 0、分子直径d 、分子质量m ;宏观量为.物质体积V 、摩尔体积V 1、物质质量M 、摩尔质量μ、物质密度ρ。
(1)分子质量:A A==N VN m ρμ(2)分子体积:A A 10PN N V V μ==(对气体,V 0应为气体分子占据的空间大小) (3)分子直径: ○1球体模型.V d N =)2(343A π 303A 6=6=ππV N V d (固体、液体一般用此模型)○2立方体模型.30=V d (气体一般用此模型) (对气体,d 应理解为相邻分子间的平均距离)(4)分子的数量:A 1A 1A A ====NV VN V M N V N Mn ρμρμ固体、液体分子可估算分子质量、大小(认为分子一个挨一个紧密排列); 气体分子不可估算大小,只能估算气体分子所占空间、分子质量。
考点65 用油膜法估测分子的大小(实验、探究) 要求:Ⅰ在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,有下列操作步骤,请补充实验步骤C 的内容及实验步骤E 中的计算式: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 .________________________________________________________________________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 d = _______________ cm . 考点66 分子热运动 布朗运动 要求:Ⅰ 1)扩散现象:不同物质彼此进入对方(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 考点67 分子间的作用力 要求:Ⅰ1)分子间引力和斥力一定同时存在,且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,但斥力变化快2)实际表现出来的分子力是分子引力和斥力的合力。
随分子间距离的增大,分子力先变小后变大再变小。
(注意:这是指 r 从小于r 0开始到增大到无穷大) 3)分子力的表现及变化,对于曲线注意两个距离,即r 0(10-10m )与10r 0。
①当分子间距离为r 0(约为10-10m )时,分子力为零,分子势能最小②当分子间距离r >r 0时,分子力表现为引力。
当分子间距离由r 0增大时,分子力先增大后减小③当分子间距离r <r 0时,分子力表现为斥力。
当分子间距离由r 0减小时,分子力不断增大4)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。
考点68 温度和内能 要求:Ⅰ 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。
2)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1 K 和1℃的温度差相同②0K 是低温的极限,只能无限接近,但不可能达到。
③这两种温度每一单位大小相同,只是计算的起点不同。
摄氏温度把1大气压下冰水混合物的温度规定为0℃,热力学温度把1大气压下冰水混合物的温度规定为273K (即把-273℃规定为0K ),所以T=t+273.3)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内能1)内能是物体内所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和,是状态量.改变内能的方法有做功和热传递,它们是等效的.三者的关系可由热力学第一定律得到ΔU=W+Q.2)决定分子势能的因素从宏观上看:分子势能跟物体的体积有关。
从微观上看:分子势能跟分子间距离r有关。
3)固体、液体的内能与物体所含物质的多少(分子数)、物体的温度(平均动能)和物体的体积(分子势能)都有关气体:一般情况下,气体分子间距离较大,不考虑气体分子势能的变化(即不考虑分子间的相互作用力)4)一个具有机械能的物体,同时也具有内能;一个具有内能的物体不一定具有机械能。
它们之间可以转化5)理想气体的内能:理想气体是一种理想化模型,理想气体分子间距很大,不存在分子势能,所以理想气体的内能只与温度有关。
温度越高,内能越大。
(1)理想气体与外界做功与否,看体积,体积增大,对外做了功(外界是真空则气体对外不做功),体积减小,则外界对气体做了功。
(2)理想气体内能变化情况看温度。
(3)理想气体吸不吸热,则由做功情况和内能变化情况共同判断。
(即从热力学第一定律判断)6)理解内能概念需要注意几点:(1)内能是宏观量,只对大量分子组成的物体有意义,对个别分子无意义。
(2)物体的内能由分子数量(物质的量)、温度(分子平均动能)、体积(分子间势能)决定,与物体的宏观机械运动状态无关.内能与机械能没有必然联系.7)关于分子平均动能和分子势能理解时要注意.(1)温度是分子平均动能大小的标志,温度相同时任何物体的分子平均动能相等,但平均速率一般不等(分子质量不同).(2)分子力做正功分子势能减少,分子力做负功分子势能增加。
(3)分子势能为零一共有两处,一处在无穷远处,另一处小于r0分子力为零时分子势能最小,而不是零。
(4)理想气体分子间作用力为零,分子势能为零,只有分子动能。
考点69 晶体和非晶体晶体的微观结构要求:Ⅰ1)只能用单晶体制作晶体管和集成电路2)具体到某种晶体,它可能只是某种物理性质各向异性较明显。
例:云母片就是导热性明显,方解石则是透光性上明显,方铅矿则在导电性上明显。
但笼统提晶体就说各种物理性质是各向异性。
3)同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形式出现,物质是晶体还是非晶体不是绝对的,在一定条件下可以相互转化。
固体多晶体如金属1、有确定几何形状2、制作晶体管、集成电路3、各向异性晶体1、无确定几何形状2、各向同性有确定熔点熔解和凝固时放出的热量相等非晶体单晶体12、无确定熔点3、各向同性4)通过X射线在晶体上的衍射实验,发现各种晶体内部的微粒按各自的规则排列,具有空间上的周期性。
有的物质组成它们的微粒能够按照不同规则在空间分布,因此在不同条件下可以生成不同的晶体。
例如:碳原子由于排列不同可以生成石墨或金刚石。
5)晶体达到熔点后由固态向液态转化,分子间距离要加大。
此时晶体要从外界吸收热量来破坏晶体的点阵结构,所以吸热只是为了克服分子间的引力做功,只增加了分子的势能。
考点70 液体的表面张力现象要求:Ⅰ说明:对浸润和不浸润现象、毛细现象的解释不做要求液体──非晶体的微观结构跟液体非常相似1)表面张力:表面层分子比较稀疏,r>r0在液体内部分子间的距离在r0左右,分子力几乎为零。
液体的表面层由于与空气接触,所以表面层里分子的分布比较稀疏、分子间呈引力作用,在这个力作用下,液体表面有收缩到最小的趋势,这个力就是表面张力。
太空中的液体,形状由表面张力决定,由于使液体表面收缩至最小,故呈球状。
3)毛细现象:浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中下降的现象,称为毛细现象。
对于一定液体和一定材质的管壁,管的内径越细,毛细现象越明显。
(1)管的内径越细,液体越高(2)土壤锄松,破坏毛细管,保存地下水分;压紧土壤,毛细管变细,将水引上来(3)由于液体浸润管壁,液面边缘部分的表面张力斜向上方,这个力使管中液体向上运动,当管中液体上升到一定高度,液体所受重力与液面边缘所受向上的力平衡,液面稳定在一定高度。
考点71 液晶要求:Ⅰ1)液晶具有流动性、光学性质各向异性.2)不是所有物质都具有液晶态,通常棒状分子、碟状分子和平板状分子的物质容易具有液晶态。