分子动理论知识点讲解复习总结
分子动理论 知识讲解 - 副本
分子动理论责编:小志【学习目标】1、知道扩散现象说明分子永不停息地做无规则运动;扩散现象可在固体、液体、气体中发生;2、知道分子间存在着作用力;3、能用分子动理论的知识解释有关现象,设计并解决有关问题。
【要点梳理】要点一、物质是由分子组成的物体是由大量的分子组成的,分子数目是巨大的,而分子体积是很小的。
要点二、扩散现象(高清课堂《分子热运动、内能》分子动理论)不同物质相互接触时,彼此进入对方的现象叫扩散。
要点诠释:1、条件:①不同的物质;②互相接触。
2、气体之间的扩散最快,其次是液体,固体之间的扩散最慢。
3、扩散现象说明了:(1)一切物质的分子都在不停地做无规则运动。
(2)分子之间有间隙。
4、扩散现象是反映分子的无规则运动的。
而灰尘颗粒、大雾中的微粒及烟尘中的微粒等肉眼能观察到的分子聚合体在外力下的机械运动,都不是扩散现象。
要点三、分子间的作用力分子间相互作用的引力和斥力是同时存在的,它们的大小与分子间的距离有关。
分子间距离r=r0(r0为分子处于平衡位置时的距离)时引力和斥力大小相等;在r<r0时斥力和引力都增大,但斥力增大得快,所用分子力表现为斥力;在r>r0时斥力和引力都减小,但斥力减小得快,分子力表现为引力;在r>10r0时斥力和引力都变得非常微弱,此时分子力可忽略不计。
要点诠释:分子间存在引力和斥力,但这种力只有在距离很小才比较显著。
当两个分子间距大于10倍分子的限度时,引力和斥力就不大了。
打碎的玻璃不能吸引在一起,是因为两块玻璃碎片不可能相距很近,无法达到引力明显的距离,所以不能吸引在一起。
电焊、气焊钢板时,用高温加热钢板,使钢熔化为钢水,钢水中的分子可以自由运动相互靠近,靠引力集结在一起。
当钢水冷却凝结为钢块时,原来分离的钢板就被“焊接”在一起。
要点四、分子动理论物体是由大量分子组成的,分子都在不停地做无规则运动,分子间存在着引力和斥力。
这就是分子动理论的基本内容。
初三物理知识点总结分子动理论与内能
初三物理知识点总结:分子动理论与内能1、分子动理论的基本观点:物质分子来构成,无规则运动永不停。
相互作用引和斥,三点内容要记清。
2、扩散现象:不同物质相接触,彼此深入对方中,固液气间都扩散,气体扩散速最快。
3、物体的内能:物体内部所有分子热运动的动能和分子势能的总和叫内能,内能的单位是焦耳。
4、改变内能的两种方法:做功:外界对物体做功,物体的内能会增加;物体对外界做功,物体的内能会减小。
热传递:外界向物体传热,物体的内能增加,物体向外界传热,物体的内能减小。
5、物体的内能跟物体的温度有关,同一物体温度降低,内能减小;温度升高,内能增加。
6、热量是热传递过程中内能的转移量,单位是焦耳。
常见考法这部分知识在中考中所占的`比例并不大。
以北京市为例,在近三年的中考中,考察这部分知识的考题共出了5道。
在题型分布上,出了三道选择题,一道填空题,一道实验题。
在知识点分布上,连续三年的选择题都考了“改变物体内能的方法”这一知识点,除此之外,04年出了一道考察“分子引力”的实验题(1分),06年出了一道考察“扩散现象”的填空题。
在难易分布上,所有的考题都属于容易档次。
可以推测“改变物体内能的方法”这一知识点在今年的中考中依旧会是重点考察的知识点。
误区提醒1、温度能够影响扩散的速度;2、改变内能的两种方法:做功与热传递,在改变物体内能上是等效的;3、做功的实质是不同形式的能的转化,热传递的实质是物体间内能的转移。
【典型例题】例析:下列事例中,不能说明分子在不停的做无规则运动的是()A. 潮湿的地面会变干B. 扫地时,太阳下能看到大量尘埃的无规则运动C. 打开香水瓶满屋飘香D. 将一滴红墨水滴在一杯水中,很快整杯水变红了解析:A洒在地面上的水变干是蒸发现象,而蒸发的实质是液体中做无规则运动的分子有些运动速度较快,能量较大,有能力摆脱其他分子的束缚,跑出液面成为气体分子,可见蒸发是分子无规则运动的结果。
对于B选项中的大量尘埃的无规则运动,因为可以用肉眼观察的到,所以很明显不是分子的运动。
高考物理第七章分子动理论知识点
高考物理第七章分子动理论知识点高考物理第七章分子动理论知识点对于理科来讲,物理这个科目算是比较难的一个科目,不少学生物理这门课花费了很多时间,分子动理论这个知识点需要下很多功夫去掌握。
下面是店铺为大家精心推荐的分子动理论知识点归纳,希望能够对您有所帮助。
分子动理论必背知识点一、物质是由分子组成的;1、在物理上我们把所有够成物质的微粒(分子、原子、离子)统称分子;2、测量分子大小的方法:单分子油膜法:取一滴油滴,让其在水面上尽可能的散开,形成一层单分子油膜,则油滴的体积除以油膜的面积就是油分子的直径。
d=vo/s3、分子直径的数量级为10-10m;二、阿伏加德罗常数:1mol物质所含的分子数叫阿伏加德罗常数。
1、阿伏加德罗常数用NA来表示:NA=6.02×1023;2、阿伏加德罗常数是联系宏观物质(摩尔体积、摩尔质量)和微观物质(分子质量、分子体积)的桥梁;(1)v0=vm/ NA(2)m0=M/ NA;(3)n=N× NA3、分子质量的数量级:10kg;三、构成物质的分子在不停的作无规则运动;四、证明分子在不停的作无规则运动的实验:1、扩散现象:两个不同的物体相互接触,彼此进入对方的现象;(1)其实质:是分子的.运动;(2)温度越高扩散越快;二物质密度(浓度)相差越大,扩散越快;2、布朗运动:悬浮在液体或气体中的细小微粒所作的无规则运动;(1)布朗运动的实质:布朗运动并不是分子的运动,而是分子作无规则运动的反应;(2)布朗运动的特点:微粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈;(3)布朗运动是无规则的运动;(4)布朗运动发生的原因:微粒各方向所受分子的碰撞不均,使微粒各方向受力不等,从而使微粒无规则的运动;五、温度的微观物理意义:温度是分子平均动能的标志;六、热运动:分子的无规则运动叫热运动。
七、构成物质的分子间有间隙。
八、构成物质的分子间有相互作用的引力和斥力;1、平衡位置:当分子间的引力等于斥力时,分子所处的位置;此时分子间的距离为r0;2、当分子间的距离r=r0 时,引力等于斥力,分子力为零;3、当r﹤r0时,引力小于斥力,分子力表现为斥力;4、当r﹥r0分子间的距离时,引力大于斥力,分子力表现为引力;5、分子间的引力和斥力始终同是存在;6、分子间的引力和斥力都随分子间距离的增加而减小,但引力减小的快;随距离的减小而增大,斥力增大得快;九、内能:物体中所有分子动能和分子势能的总合叫内能;1、一切物体都有内能;2、物体的内能与温度(分子动能)体积(分子势能)物质的量有关;3、理想状态下的气体的内能与其体积无关(分子势能始终未零)十、改变内能的两种方式:1、做功;2、热传递;(1)传导; (2)对流;(3)辐射;十一、热力学第一定律:物体内能的变化量等于外界对物体做的功和物体从外界吸收的热量之和;数学表达式:△U=Q+W;1、吸热,Q为正;放热Q为负;2、外界对物体做正功W为正,外界对物体做负功(物体对外界做正功)W为负; 十二、能量守恒定律:能量既不会凭空产生,亦不会凭空消失,只能从一种形式转化成别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化和转移中,其总量不变;十三、热力学第二定律:1、不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功而不引起其它变化;2、不可能使热量由低温物体传到高温物体而不引起其它变化;3、本质:热理学第二定律揭示了有大量分子参与的宏观过程都有方向性;十四、热力学温度:以-273.15℃这个下限为起点的温度。
初中物理知识点全面复习大全分子动理论
分子动理论与内能一、分子动理论及其应用:1、物质是由分子组成的。
分子若看成球型,其直径约10-10m。
2、一切物体的分子都在不停地做无规则的运动①扩散:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。
②扩散现象说明:A分子之间有间隙。
B分子在做不停的无规则的运动。
③用二氧化氮做扩散实验时,把二氧化氮放下面,这样做的目的是:防止二氧化氮扩散被误认为是重力作用的结果。
实验现象:两瓶气体混合在一起颜色变得均匀,结论:分子在不停地做无规则运动。
④固、液、气都可扩散,扩散速度与温度有关。
⑤分子运动与物体运动要区分开:扩散、蒸发等是分子运动的结果,而飞扬的灰尘,液、气体对流是物体运动的结果。
3、分子间有相互作用的引力和斥力。
①当分子间的距离d=分子间平衡距离 r ,引力=斥力。
②d<r时,引力<斥力,斥力起主要作用,固体和液体很难被压缩是因为:分子之间的斥力起主要作用。
③d>r时,引力>斥力,引力起主要作用。
图2-4说明:分子之间存在引力固体很难被拉断,钢笔写字,胶水粘东西都是因为分子之间引力起主要作用。
④当d>10r时,分子之间作用力十分微弱,可忽略不计。
破镜不能重圆的原因是:镜块间的距离远大于分子之间的作用力的作用范围,镜子不能因分子间作用力而结合在一起。
二、内能:1、内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。
2、物体在任何情况下都有内能:既然物体内部分子永不停息地运动着和分子之间存在着相互作用,那么内能是无条件的存在着。
无论是高温的铁水,还是寒冷的冰块。
3、影响物体内能大小的因素:①温度:在物体的质量,材料、状态相同时,温度越高物体内能越大。
②质量:在物体的温度、材料、状态相同时,物体的质量越大,物体的内能越大。
③材料:在温度、质量和状态相同时,物体的材料不同,物体的内能可能不同。
④存在状态:在物体的温度、材料质量相同时,物体存在的状态不同时,物体的内能也可能不同。
4、内能与机械能不同:机械能是宏观的,是物体作为一个整体运动所具有的能量,它的大小与机械运动有关。
第一章分子动理论+全章知识点梳理
第一章《分子动理论》全章知识点梳理1.1分子动理论的基本内容1.物体是由大量分子组成的(分子、原子或离子统称为分子),分子是极其微小的,其大小的数量级是10-10m;物体是由大量分子组成的,组成物体的大量分子是客观存在的。
(1)分子的质量= 摩尔质量/ 阿伏加德罗常数(2)固体、液体分子的体积= 摩尔体积/ 阿伏加德罗常数2.分子热运动分子在做永不停息的无规则运动。
扩散现象:①由于物质分子的无规则运动而使不同物质能够彼此进入对方的现象。
②温度越高,扩散越快。
③扩散现象是物质分子永不停息地做无规则运动的证据之一。
(2)布朗运动:①由于液体分子的无规则运动而导致悬浮其中的小颗粒做无规则运动的现象。
②颗粒越小,温度越高,悬浮颗粒的运动越明显。
③产生布朗运动的原因。
(3)热运动:①分子在做永不停息的无规则运动。
②温度是分子热运动剧烈程度的标志。
3.分子间的作用力分子之间存在着相互作用力。
分子间的相互作用力F与分子间距离r的关系:当r<r0时,分子间的作用力表现为斥力;当r = r 0时,分子间的作用力为0,这个位置称为平衡位置;当r > r 0时,分子间的作用力表现为引力。
4.分子动理论分子动理论的基本内容:物体是由大量分子组成的,分子在做永不停息的无规则运动,分子之间存在着相互作用力。
1.2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小实验原理 理想化处理:①把滴在水面上的油酸层当作单分子油膜层②油分子一个个紧挨着整齐排列,且把分子看成球形计算原理:将一体积为v 的油滴滴在水平面上,当他伸展成单分子油膜,如果把这一摊油膜当成一个很矮的柱体,那体积是v 面积是s 再把柱体的高设为d ,利用体积公式就得到v=sd ,因为这个d 也是油膜分子的直径,所以咱要求的分子直径计算公式就能用SVd 来表示。
实验思路为了估测油酸分子的大小,我们把1滴油酸滴在水面上,水面上会形成一层油膜。
尽管油酸分子有着复杂的结构和形状,分子间也存在着间隙,但在估测其大小时,可以把它简化为球形处理,并认为它们紧密排布。
分子动理论 知识点总结
高中物理选修3-3——分子动理论知识点总结一、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)任何物质含有的微粒数相同2、对微观量的估算①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)②利用阿伏伽德罗常数联系宏观量与微观量a.分子质量:b.分子体积:c.分子数量:二、分子的热运动1、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动扩散现象)2、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间隙,温度越高扩散越快3、布朗运动:它是悬浮在液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。
4、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,运动越剧烈三、分子间的相互作用力1、分子之间的引力和斥力都随分子间距离增大而减小。
但是分子间斥力随分子间距离加大而减小得更快些,如图1中两条虚线所示。
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、在图1图象中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。
3、当两个分子间距在图象横坐标距离时,分子间的引力与斥力平衡,分子间作用力为零,的数量级为m,相当于位置叫做平衡位置。
当分子距离的数量级大于m时,分子间的作用力变得十分微弱,可以忽略不计了四、温度的温标1、宏观上的温度表示物体的冷热程度,微观上的温度是物体大量分子热运动平均动能的标志。
2、热力学温度与摄氏温度的关系:五、内能1、分子势能分子间存在着相互作用力,因此分子间具有由它们的相对位置决定的势能,这就是分子势能。
高中物理《分子动理论内能》
⾼中物理《分⼦动理论内能》选修3-3《热学》第⼀单元《分⼦动理论内能》【基础知识梳理】知识点⼀、分⼦动理论⼀.物体是由⼤量分⼦组成的1、分⼦的⼤⼩(1).直径数量级:m.(2).油膜法测分⼦直径:d=,V是油滴的体积,S是⽔⾯上形成的的⾯积.(3).分⼦质量的数量级为kg.2.微观量的估算(1).微观量:分⼦体积V0、分⼦直径d、分⼦质量m0。
(2).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。
(3).关系①分⼦的质量:m0=MN A=ρV mN A。
②分⼦的体积:V0=V mN A=MρN A。
③物体所含的分⼦数:N=VV m·N A=mρV m·N A或N=mM·N A=ρVM·N A。
(4).分⼦的两种模型①球体模型直径d=36Vπ。
(常⽤于固体和液体)②⽴⽅体模型边长d=3V0。
(常⽤于⽓体)对于⽓体分⼦,d=3V0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。
【例1】空调在制冷过程中,室内空⽓中的⽔蒸⽓接触蒸发器(铜管)液化成⽔,经排⽔管排⾛,空⽓中⽔分越来越少,⼈会感觉⼲燥。
某空调⼯作⼀段时间后,排出液化⽔的体积V=1.0×103 cm3。
已知⽔的密度ρ=1.0×103kg/m3、摩尔质量M=1.8×10-2kg/mol,阿伏加德罗常数N A =6.0×1023 mol-1。
试求:(结果均保留⼀位有效数字)(1)该液化⽔中含有⽔分⼦的总数N;(2)⼀个⽔分⼦的直径d。
⼆.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,扩散越快。
2、布朗运动:在显微镜下看到的悬浮在液体中的的永不停息地⽆规则运动。
其特点是:①永不停息、运动。
②颗粒越⼩,运动越。
③温度越⾼,运动越。
提⽰:①运动轨迹不确定,只能⽤不同时刻的位置连线确定微粒做⽆规则运动。
新教材 人教版高中物理选择性必修第三册 第一章 分子动理论 知识点考点重点难点提炼汇总
第一章分子动理论1.分子动理论的基本内容 (1)2. 实验:用油膜法估测油酸分子的大小 (6)3. 分子运动速率分布规律 (9)章末复习提高 (21)1.分子动理论的基本内容一、物体是由大量分子组成的1.分子:把组成物体的微粒统称为分子。
2.1 mol水中含有水分子的数量就达6.02×1023个。
二、分子热运动1.扩散(1)扩散:不同的物质能够彼此进入对方的现象。
(2)产生原因:由物质分子的无规则运动产生的。
(3)发生环境:物质处于固态、液态和气态时,都能发生扩散现象。
(4)意义:证明了物质分子永不停息地做无规则运动。
(5)规律:温度越高,扩散现象越明显。
2.布朗运动(1)概念:把悬浮微粒的这种无规则运动叫作布朗运动。
(2)产生的原因:大量液体(气体)分子对悬浮微粒撞击的不平衡造成的。
(3)布朗运动的特点:永不停息、无规则。
(4)影响因素:微粒越小,布朗运动越明显,温度越高,布朗运动越激烈。
(5)意义:布朗运动间接地反映了液体(气体)分子运动的无规则性。
3.热运动(1)定义:分子永不停息的无规则运动。
(2)宏观表现:扩散现象和布朗运动。
(3)特点①永不停息;②运动无规则;③温度越高,分子的热运动越激烈。
三、分子间的作用力1.分子间有空隙(1)气体分子的空隙:气体很容易被压缩,说明气体分子之间存在着很大的空隙。
(2)液体分子间的空隙:水和酒精混合后总体积会减小,说明液体分子间有空隙。
(3)固体分子间的空隙:压在一起的金片和铅片,各自的分子能扩散到对方的内部,说明固体分子间也存在着空隙。
2.分子间作用力(1)当用力拉伸物体时,物体内各部分之间要产生反抗拉伸的作用力,此时分子间的作用力表现为引力。
(2)当用力压缩物体时,物体内各部分之间会产生反抗压缩的作用力,此时分子间的作用力表现为斥力。
说明:分子间的作用力指的是分子间相互作用引力和斥力的合力。
四、分子动理论1.内容:物体是由大量分子组成的,分子在做永不停息的无规则运动,分子之间存在着相互作用力。
分子动理论的内容总结
第十三章内能一、分子热运动1.物质是由分子组成的。
2.人们通常以10﹣10m为单位来量度分子。
3.不同物质互相接触时,彼此进入对方的现象叫扩散,扩散现象主要说明了分子都在不停的做无规则的运动。
温度越高,分子运动越剧烈。
4.扩散现象可以发生在气体之间、液体之间、固体之间。
5.由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫分子热运动。
6.分子之间既有引力又有斥力。
二、内能1.物体内部所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和叫物体的内能。
物体的内能跟物体的温度有关,温度越高,分子无规则运动越剧烈,物体内能越大。
2.内能的单位是焦耳(J)。
3.一切物体都具有内能。
4.影响内能大小的因素:温度、质量、物态。
5.机械能与整个物体的机械运动情况有关,内能与物体内部分子的热运动及分子间相互作用情况有关,机械能是动能与势能之和,内能是物体内部所有分子动能和分子势能的总和。
6.改变物体的内能两种方法:做功和热传递。
7.物体对外做功,物体的内能减小;外界对物体做功,物体的内能增大。
8.物体吸收热量,当温度升高时,物体内能增大;物体放出热量,当温度降低时,物体内能减小。
9.热量(Q):在热传递过程中,传递能量的多少叫热量。
(物体含有多少热量的说法是错误的)10. 做功和热传递这两种方法对改变物体的内能是等效的,但实质不同,做功是能的转化过程,热传递是能的转移过程。
三、比热容1.比热容:单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量叫做这种物质的比热容。
用符号c表示。
2.比热容的单位是:J/(kg·℃),读作:焦耳每千克摄氏度。
3.比热容是物质的一种属性,它不随物质的体积、质量、形状、位置、温度的改变而改变,只要物质相同,比热容就相同。
4.水的比热容是:C=4.2×103J/(kg·℃),它表示的物理意义是:每千克的水当温度升高(或降低)1℃时,吸收(或放出)的热量是4.2×103J。
三门县九中九年级物理全册 第一章 分子动理论和内能知识点总结 新人教版
第一章分子动理论和内能1、分子动理论的内容:物质是由分子组成的;一切物体分子都在不停的做无规则运动;分子间存在着相互作用的引力和斥力。
2、由于分子运动,不同的物质互相接触时,彼此进入对方的现象,叫做扩散现象。
固、液、气都可发生。
扩散现象说明:①分子在不停地做无规则运动。
②分子之间有间隔。
3、当分子之间的距离变大时,引力大于斥力,主要表现为引力;当分子之间的距离减小时,斥力大于引力,主要表现为斥力;当分子间的距离增大到分子直径10倍以上(气态)时,分子间的作用力忽略为零。
筷子不易弯曲是因为外侧分子间距变大,分子间作用体现为引力,而内侧分子间距变小,分子间作用体现为斥力,两个力都保持筷子形状不变。
固体、液体、气体的不同是由于分子间的相互作用和分子的运动状态不同。
“破镜不能重圆”是因为断面两侧大多数分子之间的距离较大,分子间的作用力几乎为零。
4、温度宏观上表示物体的冷热程度,微观上反映物质的分子做无规则运动的剧烈程度。
温度越高分子运动越剧烈。
(对比实验)物体内大量分子的无规则运动叫做热运动。
单个分子的运动不能叫热运动。
5、把物体内所有分子的动能和分子间相互作用的势能的总和叫做物体的内能。
内能不仅和温度有关,还和物体内部分子的多少、种类、结构、状态等因素有关。
一切物体都有内能,因为一切物体内部分子都在不停的运动,必然有分子动能,即有内能。
同一物体,温度越高,内能越大;温度不变,内能不一定(晶体熔化或液体沸腾时吸热内能增大但温度不变)。
6、改变物体内能的方式:做功和热传递,它们在改变物体的内能上是等效的。
(改变分增大和减小)①对物体做功,物体的内能会增大。
②物体对外做功,本身的内能会减小。
(做功方式:A摩擦,B 压缩或膨胀。
不包括后面力与距离的乘积的那种功)7、热传递的条件是:两物体间有温度差,方向是:从高温到低温,结果是:两物体同温,实质是:内能的转移。
注意:传递的是热量,不是温度;传递过程中吸放热相等,升降温不一定相等。
《第一章 分子动理论与内能》点对点复习及题型汇总 2022-2023年教科版物理九年级上册
80℃
80℃+25℃=105℃ 标准大气压下为100℃
2.比例问题
练1.甲、乙两金属球质量是5:3,吸收相同热量后,升高的
温度之比是1:5,则它们的比热容之比是( B )
A.1:3
B.3:1
C.25:3
D.3:25
练2.水的比热容是炼油比热容的两倍,若水和炼油的质量
之比为2:3,如果它们升高的温度之比为3:1,则它们吸收
的热量之比为( B )
A.1:4
B.4:1
C.4:9
D.9:1
练3.有三块金属块,它们的质量相同,比热容之比c甲:c乙 =3:4,让它们吸收相同的热量后,升高的温度之比为(D)
A.3:4:5
B.5:4:3
C.12:15:20 D.20:15:12
3.比例问题
练1.用两个相同的电热器给质量同为2kg的物质甲和水加热,
平衡状态
引力
斥力 引力=斥力
引力
斥力 引力>斥力
引力
斥力 引力<斥力
>10d 引力、斥力过小,可以忽略不计
注意: 破镜难重圆——分子间距太大 吸盘——大气压 压缩海绵——排空气
二、内能(微观)
1.概念:物体内部的所有分子的分子动能和分子势能的总和 (1)一切物体在任何情况下都具有内能
(2)机械能可以为零
四、比热容常见题型 1.比热容的简单计算 易错点: (1)区别“升高了”“升高到” (2)水升温,考虑沸点
c Q m t
Q=cmΔt
m Q c t
t Q cm
练1.汽车散热器等散热设备常用水作为冷却剂,这是利用 了水的_比__热__容__较大的性质;如果汽车散热器中装有5kg 的水,在温度升高20℃的过程中,水吸收的热量是 _4_.2_×__1_0_5_J。[已知c水=4.2×103J/(kg·℃)]
高一物理分子动理论知识点总结
高一物理分子动理论知识点总结高一物理分子动理论知识点总结在我们的学习时代,大家都背过不少知识点,肯定对知识点非常熟悉吧!知识点就是学习的重点。
为了帮助大家更高效的学习,下面是店铺收集整理的高一物理分子动理论知识点总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。
1.分子动理论(1)物质是由大量分子组成的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。
②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。
颗粒越小,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。
2.物体的内能(1)分子动能:做热运动的分子具有动能,在热现象的研究中,单个分子的动能是无研究意义的,重要的是分子热运动的平均动能。
温度是物体分子热运动的平均动能的标志。
(2)分子势能:分子间具有由它们的相对位置决定的势能,叫做分子势能。
分子势能随着物体的体积变化而变化。
分子间的作用表现为引力时,分子势能随着分子间的距离增大而增大。
分子间的作用表现为斥力时,分子势能随着分子间距离增大而减小。
对实际气体来说,体积增大,分子势能增加;体积缩小,分子势能减小。
(3)物体的内能:物体里所有的分子的动能和势能的总和叫做物体的内能。
任何物体都有内能,物体的内能跟物体的温度和体积有关。
(4)物体的内能和机械能有着本质的区别。
物体具有内能的同时可以具有机械能,也可以不具有机械能。
3.改变内能的两种方式(1)做功:其本质是其他形式的能和内能之间的相互转化。
(2)热传递:其本质是物体间内能的转移。
(3)做功和热传递在改变物体的内能上是等效的,但有本质的区别。
九年级上册物理分子动理论知识点
九年级上册物理分子动理论知识点物理公式的书写、物理计算题的解题格式,都要做到规范和娴熟,物理用语也是,必需学好,它们是学好物理的基础。
下面是我整理的九年级上册物理分子动理论学问点,仅供参考希望能够关怀到大家。
九年级上册物理分子动理论学问点分子动理论一、分子动理论的内容:(1)一切物质都由分子构成的;(2)分子永不停地做无规则运动;(3)分子之间存在着相互作用的引力和斥力。
扩大现象:(1)定义:由于分子运动,某种物质慢慢进入到另一种物质中的现象。
(2)扩大现象说明一切物体的分子都有在不停地做无规则运动。
内能和热量内能:①定义:物体内部全部分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,一切物体都有内能。
②大小关系:物体的内能跟物体的温度有关,温度越高,物体内分子的无规则运动就越剧烈,物体的内能就越大。
热运动:物体内部大量分子无规则运动叫热运动,内能也叫热能。
内能的单位是焦耳。
转变物体内的方法:1、做功:对物体做功,物体内能增加,物体对外做功,内能减小。
2、热传递:物体之间或同一物体的不同部分存在温度差,就发生热传递,直到温度相同为止。
① 条件:存在温度差。
② 传递过程中的实质:是能量转移(热量)热量:在热传递过程中,传递的内量的多少叫热量,单位:焦热值:1kg某种燃料完全燃烧放出的热量叫做这种燃料的热值。
用q表示,单位J/kgQ=mq (注:Q的单位:J ,m的单位:kg ,q的单位J/kg)学好初中物理的方法和技巧重视学问点之间的联系初中生学好物理的方法之一就是重视学问点之间的联系,相比其他学科,物理各个学问间的联系性更强,考试卷子试题特殊综合,即在同一道题中会考察到多个考点。
比方,很多学生在学习电功率这部分内容时总觉得很难,这是因为电功率的很多问题,需要与欧姆定律结合起来使用,还需要把不同的电路状态分析清楚,也就是说电路到底是串联还是并联,因此要重视物理学问点之间的联系。
2课下练习,加强学习自主性物理这一科属于规律性特殊强的一科,具有很强的连贯性,假如将物理学好了,初中的这几本课本能够很轻松的从前往后的讲学问点穿连起来。
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三、分子间有相互作用力
2.分子力与分子间距离关系
④r0<r<10r0时,引力大于 斥力,分子力为引力.
⑤r>10r0时,引力、斥力都
接近于零,分子力为零(理想
气体) .
三、分子间有相互作用力
2.分子力与分子间距离关系
F
斥力
r0
r
分子力
引力
三、分子间有相互作用力
3.分子力是短程力
4.分子力实质:是原子内部 带正电的原子核和带负电
的空气,对空气做了 900J的功,同时汽缸向 外散热210J,汽缸中空 气的内能如何变化?变 化了多少?
增大了690J
例.一定量的气体对外 界做了1×105J的功 ,内 能增加了1.6×105J,则气 体吸热了?还是放热了? 热量为多少?
吸热2.6×105J
例.下列现象中能量如 何转化?
A、正在斜面上匀速下滑 的汽车。 B、火药爆炸产生燃气,子 弹在燃气推动下从枪膛射出, 射穿一块钢板速度减小
2.布朗运动
③实质:不是液体分子的运动,也 不是固体小颗粒分子的运动,而 是小颗粒的运动.
④决定因素:颗粒越小,温度越高,
布朗运动越剧烈.
⑤间接证明了:分子永不停息地做 无规则运动.
二.分子永不停息地做无规则运动
3.热运动
温度越高,分子永不停息 地做无规则运动(热运动) 越剧烈.
三、分子间有相互作用力
3.物体的内能U
①定义:物体中所有分子的动
能和势能的总和,叫做物体的内 能.用U表示.
②一切物体都有内能:物体的
内能不会为零;而物体的机械
能可以为零.
四、物体的内能 3.物体的内能U
③物体的内能有关因素
物体的内能与物体的温 度、体积、还与物体的质 量、摩尔质量有关。
四、物体的内能
4.物体内能的改变方式
例.以下说法正确的是
A、对物体做功时,物体 内能一定增大
B、温度越高物体的内能 越大 C、物体向外放热时,物 体内能一定减小
例.以下说法正确的是
D、物体的机械能为零时, 内能可能不为零
E、物体温度不变时,内 能可能减少 H、0℃的冰比等质量的 0℃的水内能小
例.关于分子间的相互作用力, 下列说法正确的是
10-26Kg
一、物体由大量分子组成的
3、分子之间有空隙
实验:水和酒精混合后
体积小于它们原来的体
积之和.
一、物体由大量分子组成的
4、阿伏加德罗常数NA ①定义:1mol的任何物质 都含有相同的粒子个数, 叫做阿伏加德罗常数NA .
②大小为6.02×1023/mol-1
一、物体由大量分子组成的
4、阿伏加德罗常数NA
①热量可以自发地从高温物
体传递给低温物体。
② 热量从低温物体传递给高
温物体,必须借助外界的帮助。
七、热力学第二定律
2.机械能内能转化方向性
定义:把内能转化为机
① 热
械能的机器.
机 能量:Q1=W+Q2
效率:η =W/Q1<100%
七、热力学第二定律
2.机械能内能转化方向性
②机械能可以自发地全部转
六、能量守恒定律
2.公式 E=恒量
△E增= △E减 E初= E末
六、能量守恒定律 3.说明 ① 能量形式是多种的 ② 各种形式的能都可以相 互转化。
六、能量守恒定律
4.第一类永动机不可制成
①定义:不消耗能量的机器,
叫第一类永动机.
② 原因:违背了能量守恒
定律.
七、热力学第二定律
1.热传导的方向性
的电子之间的电场力。
四、物体的内能
1.分子的平均动能
①所有分子的动能的平均值, 叫分子平均动能.
②温度是分子平均动能的标 志:温度越高,分子平均动能 越大.
四、物体的内能
2.分子的势能
①定义:由分子间相互作用 力和分子间相对位置决定的
能,叫做分子势能.
四、物体的内能 2.分子的势能 ②分子势能与分子力做功关系 当r=r0 = 10-10m时,分子力 为零,分子势能最小.
四、物体的内能
4.物体内能的改变方式
③做功和热传递在改变物
体内能的效果上是等效的. 但改变物理过程(本质) 是不同的.
例.下列过程中,属于做功 改变物体内能的是:
A、手冷时,搓搓手会暖和些 B、将物体举高或增大物体速度 C、阳光照晒衣服,温度升高
D、物体沿粗糙斜面滑下温度 升高
例.甲、乙两个分子相距较 远(此时分子力忽略),设 甲分子不动,乙逐渐向甲靠 近直到不能再靠近为止的整 个过程中分子力对乙如何做 功的?
当r>r0 时,分子间距离增大, 分子力做负功,分子势能增大.
四、物体的内能
2.分子的势能 ②分子势能与分子力做功关系
当r<r0 时,分
子间距离减小,
EP r0
分子力做负功,
r
分子势能增大.
四、物体的内能
2.分子的势能
③分子势能大小与物体
的体积有关系(理想气
体分子势能忽略不计为 零).
四、物体的内能
5、计算: ④分子大小
d
3
6V分
或d 3 V分
二.分子永不停息地做无规则运动
1.扩散现象
①定义:不同物质相互接触,彼
此进入对方的现象.
②产生原因:组成物质的分子永 不停息地做无规则运动.
③实质:扩散现象就是物质分 子的无规则运动.
二.分子永不停息地做无规则运动 1.扩散现象
④快慢决定因素:物质状态:气
A、引力和斥力都随距离的增大而 减小 B、分子间距离为r0,引力、斥力 均为零
C、分子间距离大于r0,分子间 作用力为引力,没有斥力
D、分子力本质是万有引力
五、热力学第一定律
1.内容
如果物体跟外界同时发生 做功和热传递的过程,那么外 界对物体做的功W加上物体 从外界吸收的热量Q等于物 体内能的增加△U.
① 不可能使热量从低温物体
两 传递到高温物体,而不引
种 起其他变化。
表 不可能从单一热源吸收
述
热量并全部用来做功,而 不引起其他变化。
七、热力学第二定律
4.热力学第二定律
②实质:自然界中涉及到的
热现象的宏观过程都具有方 向性。
③热力学第二定律是独立于第
一定律的。
七、热力学第二定律
5.能量耗散
例.下列现象中能量如 何转化? C、灯泡通电后发光
D、风力发电机发电
E、阻尼振动中的单摆 振幅越来越小
例.光滑的水平面上有一块质量为
M=400g的木块,被一颗质量为 m=20g以水平速度为v=500m/s飞行的 子弹击中,子弹射出木块时的速度 v1=300m/s 。若子弹击中木块的过程 中,系统损失的机械能全部转化为内 能,其中内能的41.8%被子弹吸收使其 温度升高,已知子弹的比热容C=125 J/(Kg. ℃),试求子弹穿过木块的 过程中升高的温度?
五、热力学第一定律
2.公式 W+Q=△U
3.符号法则 物体吸热 Q取正
物体放热 Q取负 物体对外界做功 W取负 外界对物体做功 W取正
五、热力学第一定律
2.公式 W+Q=△U
3.符号法则 物体内能增加 △U取正
物体内能减小 △U取负
六、能量守恒定律
1.内容
能量即不会凭空产生,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 一个物体转移到别的物体,在 转化或转移的过程中其总量不 变,叫能量守恒定律。
体扩散最快,固体最慢.温度高
低:温度越高,扩散越快.
⑤直接反映了组成物质的分子 永不停息地做无规则运动。
二.分子永不停息地做无规则运动
2.布朗运动
①定义:悬浮在液体或气体中
的固体小颗粒的永不停息地做
无规则运动.
②原因:小颗粒受到不同方向的
液体分子无规则运动产生的撞击 力不平衡引起的.
二.分子永不停息地做无规则运动
化为内能,而内能全部转化为
机械能必须受外界影响或引 起外界变化.
七、热力学第二定律 3.第二类永动机不可制成 ①定义:从单一热源吸收的热
量,可以全部用来做功,而不
引起其他变化的机器。即:效 率η=100%的机器。
②原因:违背了热力学第二定 律,但没有违背能量守恒定律
七、热力学第二定律
4.热力学第二定律
1.分子力
①分子间同时存在着引力
和斥力
②分子力是分子间引力和 斥力的合力。
三、分子间有相互作用力
2.分子力与分子间距离关系
①引力和斥力都随分子间距离增 大而减小。但斥力减小的更快。
②r=r0 = 10-10m时,引力等于斥力 分子力为零 ,为平衡位置。 ③r<r0时,引力小于斥力,分 子力为斥力。
分子动理论知识点讲解复习总结
分 ①物体由大量分子
子 热
组成的.
运 ②分子永不停息地
动 理
做无规则运动.
论 内 容
③分子间有相互作 用的分子力.
一、物体由大量分子组成的
1、分子体积很小
①油膜法测定 d
V
S
②分子大小数量级等于
10-10m
一、物体由大量分子组成的
2、分子质量很小 一般分子质量数量级等于
①定义:无法重新收集和 利用的能量,这种现象为 能量耗散。 ②反映了热现象宏观过程 的方向性。
八、热力学第三定律
1、温度下限:-273.5℃
2、以-273.5℃为起点的温 度,叫做热力学温度T。 3、T= t+273.5,单位:K 4、热力学零度不可达到, 叫做热力学第三定律。
例.用活塞压缩汽缸里
③计算:
NA