[高中物理3-3精品课件]7.1物体是由大量分子组成
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__________________________________________________ 选修3-3知识点归纳
2017-11-15
一、分子动理论
1、物体是由大量分子组成:阿伏伽德罗第一个认识到物体是由分子组成的。
①分子大小数量级10-10m
②ANMm摩分子(对固体液体气体)
ANVV摩分子(对固体和液体)
摩摩物物VMVm
2、油膜法估测分子的大小:
①SVd纯油酸,V为纯油酸体积,而不能是油酸溶液体积。
②实验的三个假设(或近似):分子呈球形;一个一个整齐地紧密排列;形成单分子层油膜。
3、分子热运动:
①物体内部大量分子的无规则运动称为热运动,在电子显微镜才能观察得到。
②扩散现象和布朗运动证实分子永不停息作无规则运动,扩散现象还说明了分子间存在间隙。
③布朗运动是固体小颗粒在液体或气体中的运动,反映了液体分子或气体分子无规则运动。颗粒越小、温度越高,现象越明显。从阳光中看到教室中尘埃的运动不是布朗运动。
4、分子力:
①分子间同时存在引力和斥力,都随距离的增大而减小,随距离的减小而增大,斥力总比引力变化得快。
②当r=r0=10-10m时,引力=斥力,分子力为零;当r>r0,表现为引力;当r
③从无穷远到不能再靠近的距离过程中,分子力先增大,再减小,再增大。
④当r≥10r0=10-9m时,分子力忽略不计,理想气体分子距离大于10-9m ,故不计分子力。
⑤两块纯净的铅压紧,它们会“粘”在一起,说明分子间存在引力,但破碎的玻璃不能重新拼接在一起不是因为其分子间存在斥力。
5、物体内能:①物体内能:物体所有分子做热运动的动能和分子势能的总和。
②温度是物体分子热运动的平均动能的标志。
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人教版高中物理选修3—3知识点总结
第七章 分子动理论
第一节 物体是由大量分子组成的
一、实验:用油膜法估测分子的大小
二、分子的大小 阿伏加德罗常数
1.分子的大小:除了一些有机物质的大分子外,多数分子大小的数量级为10-10 m。
2.阿伏加德罗常数:NA=6.02×1023_mol-1。
3.两种分子模型
分子
模型 意义 分子大小或
分子间的平
均距离 图例
球形
模型 固体和液体可看成是由一个个紧挨着的球形分子排列而成的,忽略分子间的空隙 d= 36V0π
(分子大小)
立方体
模型
(气体) 气体分子间的空隙很大,把气体分成若干个小立方体,气体分子位于每个小立方体的中心,每个小立方体是每个分子占有的活动空间,这时忽略气体分子的大小 d=3V0
(分子间平
均距离)
3.常见的微观量与宏观量的关系
设物质的摩尔质量为M、摩尔体积为V、密度为ρ、每个分子的质量为m0、每个分子的体积为V0,有以下关系式:
(1)一个分子的质量:m0=MNA=ρV0。
(2)一个分子的体积:V0=VNA=MρNA(只适用于固体和液体;对于气体,V0表示每个气体分子平均占有的空间体积)。
(3)一摩尔物质的体积:V=Mρ。
(4)单位质量中所含分子数:n=NAM。 (5)单位体积中所含分子数:n′=NAV。
(6)气体分子间的平均距离:d= 3VNA 。
(7)固体、液体分子的球形模型分子直径:d= 36VπNA;气体分子的立方体模型分子间距:d= 3VNA 。
第二节 分子的热运动 2
一、扩散现象
1.定义:不同物质能够彼此进入对方的现象。
2.产生原因:物质分子的无规则运动。
3.意义:反映分子在做永不停息的无规则运动。
二、布朗运动
1.概念:悬浮微粒在液体(或气体)中的无规则运动。
2.产生原因:大量液体(或气体)分子对悬浮微粒撞击作用的不平衡性。
3.影响因素:微粒越小、温度越高,布朗运动越激烈。
选修3-3 热学
一、分子动理论
1.物体是由大量分子组成的
(1)分子的大小
①分子直径:数量级是10-10 m;
②分子质量:数量级是10-26 kg;
③测量方法:油膜法.
(2)阿伏加德罗常数:1 mol任何物质所含有的粒子数,NA=6.02×1023 mol-1.
(3)微观量:分子体积V0、分子直径d、分子质量m0.
(4)宏观量:物体的体积V、摩尔体积Vm、物体的质量m、摩尔质量M、物体的密度ρ.
(5)关系:
①分子的质量:m0=MNA=ρVmNA
②分子的体积:V0=VmNA=MρNA
③物体所含的分子数:N=VVm·NA=mρVm·NA或N=mM·NA=ρVM·NA
(6)两种模型:
①球体模型直径为:d= 36V0π
②立方体模型边长为:d=3V0
2.分子热运动:一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动.
(1)扩散现象:相互接触的不同物质彼此进入对方的现象.温度越高,扩散越快,可在固体、液体、气体中进行.
(2)布朗运动:
①定义:悬浮在液体(或气体)中的小颗粒的永不停息地无规则运动.
②实质:布朗运动反映了液体分子的无规则运动.
③决定因素:颗粒越小,运动越明显;温度越高,运动越剧烈.
(3)气体分子运动速率的统计分布:
①同一温度下,大多数分子具有中等的速率;随温度升高,占总数比例最大的那些分子速率增大.
②气体分子运动速率的“三个特点”
某个分子的运动是无规则的,但大量分子的运动速率呈现统计规律,如图所示:横轴表示分子速率,纵轴表示各速率的分子数占总分子数的百分比,图像有三个特点:
(1)“中间多,两头少”:同一温度下,特大或特小速率的分子数比例都较小,大多数分子具有中等的速率.
(2)“图像向右偏移”:速率小的分子数减少,速率大的分子数增加,分子的平均速率将增大,但速率分布规律不变.
(3)“面积不变”:图线与横轴所围面积都等于1,不随温度改变.
二、内能
1.分子动能
3-3复习
一、分子动理论
1、物体是由大量分子组成的
微观量:分子体积V0、分子直径d、分子质量m0
宏观量:物质体积V、摩尔体积VA、物体质量m、摩尔质量M、物质密度ρ。
联系桥梁:阿伏加德罗常数(NA=6.02×1023mol-1)
AVMVm
(1)分子质量:AA0NVNMNmmA (2)分子体积:AA0NMNVNVVA==
(对气体,V0应为气体分子占据的空间大小)
(3)分子大小:(数量级10-10m)
○1球体模型.30)2(34dNMNVVAAA 直径306Vd(固、液体一般用此模型)
油膜法估测分子大小:SVd S—单分子油膜的面积,V—滴到水中的纯油酸的体积
○2立方体模型.30=Vd (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)
注意: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);
气体分子间距很大,大小可忽略,不可估算大小,只能估算气体分子所占空间、分子质量。
(4)分子的数量:AANMVNMmnNNA 或者 AANMVNVVnNNAA
2、分子永不停息地做无规则运动
(1)扩散现象:不同物质彼此进入对方的现象。温度越高,扩散越快。直接说明了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。
(2)布朗运动:悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动。
发生原因是固体微粒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.因而间接..说明了液体分子在永不停息地做无规则运动.
① 布朗运动是固体微粒的运动而不是固体微粒中分子的无规则运动.
②布朗运动反映液体分子的无规则运动但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,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显.
3、分子间存在相互作用的引力和斥力
①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,实际表现出的分子力是分子引力和分子斥力的合力