(完整版)重点高中物理3-3知识点总结归纳

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高中物理3-3

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、物体质量m、摩尔质量、物质密度ρ。

mol

V mol

M

联系桥梁:阿伏加德罗常数(N A=6.02×1023mol

(1)分子质量:

A

mol

mol

0N

V

N

M

N

m

m

A

ρ

=

=

=

(2)分子体积:(对气体,

A

mol

A

mol

0N

M

N

V

N

V

V

ρ

==

(3-10

Error!

V----滴到水中的纯油酸的体积

Error!d应理解为相邻分子间的平均距离)

);

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:A

A

A

N

V

N

M

N

V

N

M

m

nN

N

mol

A

mol

mol

A

mol

m

v

v

ρ

ρ

=

=

=

=

=

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。

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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

(ⅰ)当分子间距离为r0时,分子力为零。

(ⅱ)当分子间距r>r0

子力先增大后减小

(ⅲ)当分子间距r<r0

子力不断增大

4、温度:

5、内能

(1)

“中间多,两头少”的分布规律。

(2)

①温度是分子平均动能大小的标志。

②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).

(3)、分子势能

①一般规定无穷远处分子势能为零,

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分子势能与分子间距离r关系

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a.当r>r0时,r增大,分子力为引力,分子力做负功分子势能增大。

b.当r>r0时,r减小,分子力为斥力,分子力做负功分子势能增大。

c.当r=r0(平衡距离)时,分子势能最小(为负值)

(4)、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。(注意体积增大,分子势能不一定增大)

从微观上看:分子势能跟分子间距离r有关。

(5)、内能:物体内所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和P

K

E

E

N

E+

=

①内能是状态量

④改变内能的方式:

二、气体实验定律理想气体

(1)

),从宏观上看由气体的体积决定

(2V、温度T之间关系,采用的是控制变量法

C

V/T=C

(3)气体实验定律

①玻意耳定律:(C为常量与)→等温变化(或)

pV C

=

2

2

1

1

V

P

V

P=

1

2

2

1

V

V

P

P

=

适用条件:气体质量.温度不变时

微观解释:一定质量的理想气体,温度保持不变时,分子的平均动能是一定的,在这种情况下,体积减少时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大。

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与温度的变化量之间的关系为P ∆T ∆P T

T

P ∆=

∆③盖吕萨克定律:(C 为常量)→等压变化(或)V

C T =2211T V T V =2

121T T V V =适用条件:气体质量.压强不变时

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微观解释:一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能增大,只有气体的体积同时增大,使分子的密集程度减少,才能保持压强不变.图象表达:

*液体压强的计算公式gh

ρ=P *帕斯卡定律:加在密闭静止液体(或气体)上的压强能够大小不变地由液体(或气体)向各个方

向传递(注意:适用于密闭静止的液体或气体)

*液面与外界大气相接触,则液面下h 处的压强为gh

0ρ+=P P *连通器原理:在连通器中,同一种液体(中间液体不间断)的同一水平面上的压强是相等的。

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