高考物理江苏版二轮复习课件11-1
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且可以发生在固体、液体、气体任何两种物质之间. (2) 布 朗 运动 中 的 微粒是 由 成 千上万 个 分 子组成 的 “ 分 子集 团”.
三、分子力与分子势能 名称 项目 分子间的相 互作用力 F 分子势能 Ep
与分子间距 的关系图象
随 分 子 间 距 的 变 化 情 况 r>r0 r<r0
>F 斥, F 表现为引力 功,分子势能减少
随 分子势能最 分 r=r0 F 引=F 斥,F=0 子 小,但不为零 间 距 F 引和 F 斥都已十分微 的 r>10r0 变 弱,可以认为分子间 分子势能为零 -9 化 (10 m) 情 没有相互作用力 况 【特别提醒】 零,为负值. (2)如果选 r=r0 时分子势能为零, 分子势能随分子间距离变化的 关系不会因势能零点的选取不同而发生改变. Epr 图线的形状也不 会发生变化.但图线应做相对应的平移. (1)选两分子相距无穷远时分子势能为零,分子 势能随分子间距离变化的关系中,当 r=r0 时分子势能最小,但不是
F 引和 F 斥都随距离的 r 增大,斥力做正 增大而减小,随距离 功,分子势能减少. 的减小而增大,F 引 r 减小,斥力做负
<F 斥, F 表现为斥力 功,分子势能增加 F 引和 F 斥都随距离的 r 增大,引力做负 增大而减小,随距离 功,分子势能增加. 的减小而增大,F 引 r 减小,引力做正
2.微观量 分子体积 V0、分子直径 d、分子质量 m0. 3.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. 4.相互关系 M ρVm (1)一个分子的质量:m0= = . NA NA Vm M (2)一个分子的体积:V0= = . NA ρNA V m (3)物体所含的分子数:n= · N = · N Vm A ρVm A m ρV 或 n= M· NA= M · NA. NA (4)单位质量中所含的分子数:n′= M .
二、布朗运动和分子热运动的比较 两种运动 比较项目 活动主体 布朗运动 固体微小颗粒 是微小颗粒的运动, 在光学显微镜下能 区别 看到, 较大的颗粒不 做布朗运动, 但它本 身的分子仍在做热 运动 热运动 分子 是分子的运动, 分 子无论大小都做 热运动, 热运动不 能通过光学显微 镜直接观察到
都是永不停息地无规则运动,都随温 共同点 度的升高而变得更加激烈,都是肉眼 所不能看见的 布朗运动是由于小颗粒受到周围分子 联系 做热运动的撞击力而引起的,它是分 子做无规则运动的反映 【特别提醒】 (1)扩散现象直接反映了分子的无规则运动,并
四、温度和温标 1.温度:温度在宏观上表示物体的冷热程度;在微观上表示分 子的平均动能. 2.两种温标 (1)比较摄氏温标和热力学温标:两种温标温度的零点不同,同 一温度两种温标表示的数值不同,但它们表示的温度间隔是相同的, 即每一度的大小相同,Δt=ΔT. (2)关系:T=t+273.15 K.
7.封闭气体压强的求解. 8.热力学第一定律与理想气体状态方程定性分析的综合考查. 9.考查热力学第二定律. 10.能量守恒定律的综合运算. 11. 考查油膜法测分子直径大小的实验原理、 操作步骤和数据的 处理. 12.饱和汽、未饱和汽与饱和汽压及相对湿度的理解和计算.
复习策略 1.复习本章时,要注意概念的强化与规律的记忆,如用油膜法 测分子直径、分子力的特点、分子动能与温度的关系、分子势能与 分子间距离的关系、永动机不可能实现的原因等. 2. 根据新课标考纲的要求, 高考在本章出计算题的可能性较大, 因此对于涉及到计算的知识点,如微观量的估算、热力学第一定律、 能量守恒定律、气体实验定律的应用要高度重视.
第1单元 分子动理论、热力学定律与能量守恒
一、宏观量与微观量及相互关系 1.固、液、气三态分子模型 在固体和液体分子大小的估算中通常将分子看做是一个紧挨一 个的小球(或小立方体), 每个分子的体积也就是每个分子所占据的空 间,虽然采用正方体模型和球形模型计算出分子直径的数量级是相 同的,但考虑到误差因素,采用球形模型更准确一些.对气体分子 来说,由于气体没有一定的体积和形状,气体分子间的平均距离比 较大,气体分子占据的空间比每个分子的体积大得多,可以忽略每 个分子的空间体积,认为每个分子占据的空间是一个紧挨一个的立 方体,分子间的平均距离为立方体边长,气体分子占据的空间并非 气体分子的实际体积.
5.分子的大小 3 6V 0 (1)球体模型直径 d= . π (2)立方体模型边长为 d= V0. (3)熟记 ①一般分子直径的数量级是 10 ②一般分子质量的数量级是 10 【特别提醒】 3
-10 -26
3
m. kg.
(1)对气体分子,一般建立立方体模型,求出的
立方体的边长 d= V0是相邻的气体分子之间的平均距离. (2)对固体、液体来说,可以看成球体模型,也可以看成立方体 模型,两种模型不会影响数量级的估算.
考纲要求 58.物体是由大量分子组成的 阿伏加德罗常数Ⅰ
59.用油膜法估测分子的大小(实验、探究)Ⅰ 60.分子热运动 布朗运动Ⅰ
61.分子间的作用力Ⅰ 62.温度和内能Ⅰ 63.晶体和非晶体 晶体的微观结构Ⅰ
64.液体的表面张力Ⅰ
65.液晶Ⅰ 66.气体实验定律Ⅰ 67.理想气体Ⅰ 68.热力学第一定律Ⅰ 69.能量守恒定律 能源与环境 能源的开发和应用Ⅰ
说明:对浸ห้องสมุดไป่ตู้和不浸润的现象、毛细现象的解释不作要求
热点提示 1.考查阿伏加德罗常数及分子大小、分子质量、分子数目等微 观量的估算. 2.考查分子的平均动能、热运动和布朗运动. 3.分子力与分子势能的综合问题. 4.考查内能的相关因素. 5.考查晶体和非晶体的特点及液体表面张力产生的原因. 6.气体实验定律的定量计算及图象的考查.
3.平衡态及特点:对于一个孤立的热学系统,无论其初始状态 如何经过足够长的时间后,必须达到一个宏观平衡性质不再随时间 变化的状态,叫平衡态,系统处于平衡态时有共同特性即“温度相 同”. 【特别提醒】 (1)热力学温度的零值是低温极限,永远达不到, 即热力学温度无负值. (2)温度是大量分子热运动的集体行为,对个别分子来说温度没 有意义.