高中高考物理一轮复习课件 第12章 第1讲 分子动理论 内能(实验:用油膜法估测分子的大小)

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温度、内能
固体、 液体与
气体
固体的微观结构、晶体和非晶体 液晶的微观结构 液体的表面张力现象 气体实验定律
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考频

5年1考


5年1考

5年4考

5年2考


Ⅱ 5年7考
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考纲要求
理想气体

固体、 饱和蒸汽、未饱和蒸汽、饱和蒸汽 Ⅰ
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3.分子的动能 (1)分子动能是 分子热运动 所具有的动能. (2)分子热运动的平均动能是所有分子热运动的动能的平均值, 温度 是分子热运动
的平均动能的标志. (3)分子热运动的总动能是物体内所有分子热运动动能的 总和 .
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一、分子动理论的基本观点、阿伏加德罗常数 1.物体是由大量分子组成的 (1)分子很小 ①直径数量级为 10-10 m. ②质量数量级为 10-27~10-26 kg. (2)分子数目特别大 阿伏加德罗常数 NA= 6.02×1023 mol-1.
2.备考策略 (1)掌握分子动理论的基本内容. (2)知道内能的概念,会分析分子力、分子势能随分子间距离的变化. (3)学会用油膜法估测分子大小,理解间接测量微观量的原理及方法. (4)正确区分晶体、非晶体. (5)理解表面张力并会解释有关现象. (6)掌握气体的三个实验定律,会用三个实验定律分析气体状态变化问题. (7)知道改变内能的两种方式,理解热力学第一定律,掌握能量守恒定律及其应用. (8)知道与热现象有关的宏观物理过程的方向性,了解热力学第二定律.
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4.分子的势能 (1)意义:由于分子间存在着引力和斥力,所以分子具有由它们的 相对位置 决定的能. (2)分子势能的决定因素 微观上——决定于 分子间距离 和分子排列情况; 宏观上——决定于 体积 和状态.
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第十三章 热学 第1讲 分子动理论 内能(实验:用油膜法估测分子的大小)
C
目录
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考纲要求
分子动理论的基本观点和实验依据
分子动理论 阿伏加德罗常数 与统计观点 气体分子运动速率的统计分布
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3.分子间存在着相互作用力 (1)分子间同时存在 引力 和 斥力 ,实际表现的分子力是它们的 合力 . (2)引力和斥力都随分子间距离的增大而 减小 ,但斥力比引力变化得 快 . 二、温度是分子平均动能的标志、内能 1.温度 一切达到 热平衡 的系统都具有相同的温度. 2.两种温标 摄氏温标和热力学温标. 关系:T= t+273.15 K.
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5.物体的内能 (1)等于物体中所有分子的热运动的动能 与分子 势能 的总和,是状态量. (2)对于给定的物体,其内能大小由物体的 温度 和 体积 决定. (3)物体的内能与物体的位置高低、运动速度大小 无关 . (4)改变内能的方式
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(7)-33 ℃=240 K.( √ ) (8)扫地时,在阳光照射下,看到尘埃飞舞,这是尘埃在做布朗运动.( × ) (9)用油膜法测分子直径的方法,把酒精撒在水面上只要实验方法得当就可以测出酒精 分子的直径.( × ) (10)1 g 水含的水分子数与 1 g 酒精含的酒精分子数相等.( × ) (11)若体积为 V 的氧气中含氧气分子个数为 N,则每个氧气分子的体积近似为NV.( × )
液体与气体 压
相对湿度

热力学第一定律

热力学定律
能量守恒定律

与能量守恒
热力学第二定律

实验用油膜法估测分子的大小(说明:要求会正确使用温度计)
考频 5年2考
5年1考 5年5考 5年1考
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考情分析
1.命题趋势 从近几年高考题来看,对于热学内容的考查,形式比较固定,一般第(1)问为选择题, 5个选项,并且是对热学单一知识点从不同角度设计问题;第(2)问计算题始终围绕气 体性质进行命题,且为液体封闭或活塞封闭的两类模型的交替命题.
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■判一判 记一记 易错易混 判一判
(1)布朗运动是液体分子的无规则运动.( × ) (2)温度越高,布朗运动越激烈.( √ ) (3)分子间的引力和斥力都随分子间距的增大而增大.( × ) (4)分子动能指的是由于分子定向移动具有的能.( × ) (5)当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大.( √ ) (6)内能相同的物体,它们的分子平均动能一定相同.( × )
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2.分子的热运动 (1)扩散现象:由于分子的无规则运动而产生的物质迁移现象.温度越高,扩散越快. (2)布朗运动:在显微镜下看到的悬浮在液体中的固体颗粒 永不停息地做无规则运 动.其特点是: ①永不停息、 无规则 运动. ②颗粒越小,运动越 明显 . ③温度越高,运动越 激烈 .
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规律结论 记一记 (1)固体、液体分子一个挨一个紧密排列,可将分子看成球形或立方体形,气体分子 不是一个挨一个紧密排列的,它们之间的距离很大,所以气体分子的大小不等于分 子所占有的平均空间. (2)阿伏加德罗常数 NA=6.02×1023 mol-1 是联系微观量和宏观量的桥梁. (3)扩散现象、布朗运动都反映了分子的无规则运动,都随温度的升高而更加激烈, 都是肉眼所不能看见的.
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