《金版教程》2018届人教新课标物理一轮课件:11-1分子动理论、内能

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2018届高考物理一轮总复习课件 热学 第1讲 分子动理论内能选修3-3

2018届高考物理一轮总复习课件 热学 第1讲 分子动理论内能选修3-3

• 例1 一滴质量为1 g的纯酒精洒落在桌面上,蒸发后经一段时间分布在 高约为2.8 m、面积约为10 m2的办公室里.求室内的人一次呼吸大约吸 入多少酒精分子.(人正常呼吸一次吸入气体300 cm3,酒精的摩尔质量 为46 g/mol,计算结果保留2位有效数字)
思路分析:在求解与阿伏加德罗常数有关的计算问题时,总体思路是:
• 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 越高 象.温度________ ,扩散越快,可在固体、液体、气体中 进行. • (2)布朗运动:悬浮在液体(或气体)中的微粒的无规则运动, 越小 越高 微粒________ ,温度________ ,布朗运动越显著. • 3.分子力:分子间同时存在引力和斥力,且都随分子间距 减小 离的增大而________ ,随分子间距离的减小而增大,但总 是斥力变化得较快.
• 4.[对分子力与分子势能关系的考查](多选)如图为两分子系统的势能Ep 与两分子间距离r的关系曲线.下列说法中正确的是( ) • A.当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力 • B.当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力 • C.当r等于r2时,分子间的作用力为零 • D.在r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做负功 • 【答案】BC • 【解析】分子间距离为r0(即分子力为零)时分子势能最小,由题图可知 r2=r0,所以r<r2时表现为斥力,选项A错误、B正确;当r=r2时分子 间作用力为零,选项C正确;在r由r1变到r2的过程中,分子力(表现为斥 力)做正功,选项D错误.
【答案】1.4×1017 个
解:1 g 酒精的分子数为 m 1 n=M×NA=46×6.02×1023 个≈1.3×1022 个 故一次呼吸吸入的酒精分子数为

高考物理一轮复习课件:11.1分子动理论、内能(人教版选修3-3)

高考物理一轮复习课件:11.1分子动理论、内能(人教版选修3-3)

k
平均值 越高
• ②分子平均动能:指所有分子的动能的 无关 .
• ③分子平均动能的标志 ——温度.温度 , 相对位置 分子平均动能越大.
体积 • ④分子的平均动能与宏观上的物体运动的 分子间距离 速度 .
• (2)分子势能
增大
增大
• ①概念:由分子间
最小
决定的势能.
• (3)物体的内能 动能 分子势能 • ①内能:物体中所有分子热运动的 和 的总和. 物质的量、温度、体积 共同决定 • ②决定因素:由 ,同时受物态变化的影响. 机械运动 • ③物体的内能跟物体 状态无关 .
• 2.分子热运动 • (1)扩散现象 不同物质 • ①定义:相互接触的 能 够对方 彼此进 入 ,这类现象叫做扩散. 液体 • ②特点: 温度 越高,扩散越快;可在固体、 、气体中进行. • (2)布朗运动 无规则 • ①定义:悬浮在液体(或气体)中的微粒做的 运动叫做布朗运动.

小 高 (或气体)分 不平衡 ②产生原因:微粒受到周围液体
• 【案例1】 (2010·江苏高考)已知潜水员 在岸上和海底吸入空气的密度分别为1.3 kg/m3和2.1 kg/m3,空气的摩尔质量为 0.029 kg/mol,阿伏加德罗常数NA= 23 mol-1.若潜水员呼吸一次吸入2 6.02 × 10 【解析】 设空气的摩尔质量为 M,在海底和岸上的密 L空气,试估算潜水员在海底比在岸上每呼 度分别为 ρ 和 ρ ,一次吸入空气的体积为 V,则有 吸一次多吸入空气的分子数. ( 结果保留一 ρ -ρ V Δn= 位有效数字 M ) NA,
• 实行新课程改革后,新高考中选考模块内 容的综合性受到一定限制.在选修 3 - 3 中 ,本知识点是出现几率比较高的内容,模 块内综合是高考命题的显著特点;关于气 体部分,高考中明确了降低要求,加之高 考分数的限制,有关气体的计算不会过于 复杂.

新课标2018版高考物理一轮复习第十二章热学第1讲分子动理论内能教案201709202167

新课标2018版高考物理一轮复习第十二章热学第1讲分子动理论内能教案201709202167

第十二章热学【研透全国卷】在新课标省区的高考中,对该部分内容的考查只在选考题部分出现,考查的知识不会面面俱到,重点考查分子动理论、阿伏加德罗常数的应用、气体实验定律及热力学第一定律等知识.预测在2018年高考中,对本部分内容的考查仍将以分子动理论、热力学定律及气体状态方程的应用为主.考点内容要求题型选考实验分子动理论的基本观点和实Ⅰ验依据阿伏加德罗常数Ⅰ气体分子运动速率的统计分Ⅰ布一、分子动理论、内能选择温度是分子平均动能的标志、Ⅰ内能1.实验内中学物理中涉及的国际单位容制的基本单位和其他物理量Ⅰ用油膜法的单位估测分子固体的微观结构、晶体和非晶Ⅰ的大小体2.命题形液晶的微观结构Ⅰ选择、式液体的表面张力现象Ⅰ二、固体、液体和气体填空、填空气体实验定律Ⅰ计算理想气体Ⅰ饱和汽、未饱和汽、饱和汽压Ⅰ相对湿度Ⅰ热力学第一定律Ⅰ三、热力学定律与能量守恒定选择、能量守恒定律Ⅰ律填空热力学第二定律Ⅰ第1讲分子动理论内能(实验:用油膜法估测分子的大小)知识点一分子动理论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m.②分子质量:数量级为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,N A=mol-1.2.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,扩散越快,可在固体、液体、气体中进行.(2)布朗运动:悬浮在液体(或气体)中的微粒的无规则运动,微粒,温度,布朗运动越显著.3.分子力:分子间同时存在引力和斥力,且都随分子间距离的增大而,随分子间距离的减小而增大,但总的来讲斥力变化得较快.答案:1.(1)10-10(2)6.02×1023 2.(1)越高(2)越小越高 3.减小知识点二温度1.意义:宏观上表示物体的冷热程度(微观上表示物体中分子平均动能的大小).2.两种温标(1)摄氏温标和热力学温标的关系T=.(2)绝对零度(0 K):是低温极限,只能接近不能达到,所以热力学温度无负值.答案:2.(2)t+273.15 K知识点三内能1.分子动能(1)意义:分子动能是所具有的动能.(2)分子平均动能:所有分子动能的平均值.是分子平均动能的标志.2.分子势能:由分子间决定的能,在宏观上分子势能与物体的有关,在微观上与分子间的有关.3.物体的内能(1)内能:物体中所有分子的与的总和.(2)决定因素:、和物质的量.答案:1.(1)分子热运动(2)温度 2.相对位置体积距离 3.(1)热运动动能分子势能(2)温度体积(1)温度越高,扩散现象越明显.()(2)布朗运动是液体分子的无规则运动.()(3)分子间的引力和斥力都随分子间距的减小而增大.()(4)-33 ℃=240 K.()(5)物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大.()(6)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.()(7)物体温度不变,其内能一定不变.()答案:(1)√(2) (3)√(4)√(5)(6)√(7)考点微观量与宏观量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MρV m(1)分子的质量:m0==.N A N AV m M(2)分子的体积:V0==.N A ρN AV m mρV (3)物体所含的分子数:N=·N A=·N A或N=·N A=·N A.V m ρV m M M 4.分子的两种模型3 6V0(1)球体模型直径d=.(常用于固体和液体)π(2)立方体模型边长d=3 V0.(常用于气体)考向1固体、液体模型[典例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=1.0×103 kg/m3、摩尔质量M=1.8×10-2 kg/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.[解析](1)水的摩尔体积为M 1.8 × 10-2V m==m3/mol=1.8×10-5 m3/molρ 1.0 × 103水分子总数为VN A 1.0 × 103 × 10-6 × 6.0 × 1023N==≈3×1025(个).V m 1.8 × 10-5V m 3 6V m1(2)建立水分子的球体模型,有=πd3,可得水分子直径:d==N A 6 πN A3 6 × 1.8 × 10-53.14 × 6.0 × 1023m≈4×10-10 m.[答案](1)3×1025个(2)4×10-10 m考向2气体模型[典例2]已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R,空气平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为N A,地面大气压强为p0,重力加速度大小为g.由此可估算得,地球大气层空气分子总数为,空气分子之间的平均距离为.[解析]可认为地球大气层对地球表面的压力是由其重力引起的,即mg=p0S=4πp0R2 m4πp0N A R2p0×4πR2,故大气层的空气总质量m=,空气分子总数N=N A=.由于h≪R,g M Mg则大气层的总体积V=4πR2h,每个分子所占空间设为一个棱长为a的正方体,则有Na3=V,3 Mgh可得分子间的平均距离a=.p0N A4πp0N A R2[答案]Mg p0N A3 MghV m1.固体和液体分子都可看成是紧密堆积在一起的.分子的体积V0=,仅适用于固体和液N A体,对气体不适用.2.对于气体分子,d=3 V0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.考点对分子热运动的理解1.扩散现象:指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;扩散可在固体、液体、气体中进行.2.布朗运动:指悬浮在液体(或气体)中的微粒的无规则运动.微粒越小,温度越高,布朗运动越显著.3.扩散现象、布朗运动与分子热运动的比较类别扩散现象布朗运动分子热运动活动分子固体微小颗粒分子主体微小颗粒的运动,是比分子大得多的分子团的指分子的运动,分子无分子的运动,发生在固运动,较大的颗粒不做论大小都做热运动,热区别体、液体、气体等任何布朗运动,但它本身的运动不能通过光学显微两种物质之间以及周围的分子仍在做镜直接观察到热运动电子显微镜或扫描隧道观察裸眼可见光学显微镜显微镜共同都是永不停息的无规则运动,都随温度的升高而变得更加激烈点布朗运动是由于微小颗粒受到周围分子做热运动的撞击力而引起的,它是分联系子做无规则运动的反映考向1布朗运动与热运动的比较[典例3]关于分子热运动和布朗运动,下列说法正确的是()A.布朗运动是指在显微镜中看到的液体分子的无规则运动B.布朗运动间接反映了分子在永不停息地做无规则运动C.悬浮颗粒越大,同一时刻与它碰撞的液体分子越多,布朗运动越显著D.当物体温度达到0 ℃时,物体分子的热运动就会停止[解析]布朗运动是指在显微镜中看到的悬浮小颗粒的无规则运动,A错误;布朗运动间接反映了液体分子运动的无规则性,B正确;悬浮颗粒越大,液体分子对它的撞击作用的不平衡性越小,布朗运动越不明显,C错误;热运动在0 ℃时不会停止,D错误.[答案] B考向2布朗运动与扩散现象的比较[典例4](多选)下列有关扩散现象与布朗运动的叙述中,正确的是()A.扩散现象与布朗运动都能说明分子在做永不停息的无规则运动B.扩散现象与布朗运动没有本质的区别C.扩散现象突出说明了物质的迁移规律,布朗运动突出说明了分子运动的无规则性规律D.扩散现象和布朗运动都与温度有关E.布朗运动是扩散的形成原因,扩散是布朗运动的宏观表现[解析]扩散现象与布朗运动都能说明分子在做永不停息的无规则运动,故A正确;扩散是物质分子的迁移,布朗运动是宏观颗粒的运动,是两种完全不同的运动,故B错误;两个实验现象说明了分子运动的两个不同规律,则C正确;两种运动随温度的升高而加剧,所以都与温度有关,D正确;布朗运动与扩散的成因均是分子的无规则运动,两者之间不具有因果关系,故E错误.[答案]ACD布朗运动、分子热运动、扩散现象的辨析:布朗运动是布朗颗粒(线度约10-6 m)在液体分子撞击下的无规则运动,布朗运动并不是分子热运动,但它反映了分子永不停息地做无规则运动;扩散现象是液体分子直接运动的结果.考点分子力、分子势能与分子间距离的关系1.分子力曲线与分子势能曲线:分子力F、分子势能E p与分子间距离r的关系图线如图所示(取无穷远处分子势能E p=0):分子力曲线分子势能曲线2.分子力、分子势能与分子间距离的关系(1)当r>r0时,分子力为引力,当r增大时,分子力做负功,分子势能增加.(2)当r<r0时,分子力为斥力,当r减小时,分子力做负功,分子势能增加.(3)当r=r0时,分子势能最小.考向1分子间作用力的特点[典例5](多选)分子间的相互作用力由引力与斥力共同产生,并随着分子间距的变化而变化,则下列说法正确的是()A.分子间引力随分子间距的增大而减小B.分子间斥力随分子间距的减小而增大C.分子间相互作用力随分子间距的增大而减小D.当r<r0时,分子间作用力随分子间距的减小而增大E.当r>r0时,分子间作用力随分子间距的增大而减小[解析]分子力和分子间距离的关系图象如图所示,根据该图象可判断分子间引力随分子间距的增大而减小,分子间斥力随分子间距的减小而增大,A、B正确;当r<r0时分子力(图中实线)随分子间距的减小而增大,故D正确;当r>r0时,分子力随分子间距的增大先增大后减小,故E错误.[答案]ABD考向2分子力做功与分子势能[典例6](多选)分子力比重力、引力等要复杂得多,分子势能跟分子间的距离的关系也比较复杂.图示为分子势能与分间距离的关系图象,用r0表示分子引力与分子斥力平衡时的分子间距,设r→∞时,E p=0,则下列说法正确的是()A.当r=r0时,分子力为零,E p=0B.当r=r0时,分子力为零,E p为最小C.当r0<r<10r0时,E p随着r的增大而增大D.当r0<r<10r0时,E p随着r的增大而减小E.当r<r0时,E p随着r的减小而增大[解析]由E p­r图象可知,r=r0时,E p最小,再结合F­r图象可知此时分子力为0,则A项错误,B项正确;结合F­r图象可知,在r0<r<10r0内分子力表现为引力,在间距增大过程中,分子引力做负功,分子势能增大,则C项正确,D项错误;结合F­r图象可知,在r<r0时分子力表现为斥力,在间距减小过程中,分子斥力做负功,分子势能增大,则E项正确.[答案]BCE分子力和分子势能的分析技巧(1)当r>r0(平衡位置)时,分子力表现为引力,且随着分子间距离的增大,分子力先增大后减小.(2)当r=r0(平衡位置)时分子势能最小,因为不管分子间距离由r0增大还是减小,分子力都要做负功,分子势能都要增加.(3)当r<r0(平衡位置)时,分子力表现为斥力,且随着分子间距离的增大,分子力逐渐增大,分子力做负功,分子势能增加.考点温度和内能1.对内能的理解(1)内能是对物体的大量分子而言的,不存在某个分子内能的说法.(2)决定内能大小的因素为温度、体积、分子数,还与物态有关系.(3)通过做功或热传递可以改变物体的内能.(4)温度是分子平均动能的标志,相同温度的任何物体,分子的平均动能相同.2.内能和热能的比较内能热量是状态量,状态确定系统的内能随之确定. 是过程量,它表示由于热传递而引起的内区别一个物体在不同的状态下有不同的内能能变化过程中转移的能量在只有热传递改变物体内能的情况下,物体内能的改变量在数值上等于物体吸收或联系放出的热量考向1对温度的理解[典例7]关于温度的概念,下列说法中正确的是()A.温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则物体的分子平均动能大B.物体温度高,则物体每一个分子的动能都大C.某物体内能增大时,其温度一定升高D.甲物体温度比乙物体温度高,则甲物体的分子平均速率比乙物体的大[解析]温度是分子平均动能的标志.温度升高,分子的平均动能增大,但不是每个分子的动能都增大.[答案] A考向2对内能的理解[典例8](多选)关于对内能的理解,下列说法正确的是()A.系统的内能是由系统的状态决定的B.做功可以改变系统的内能,但是单纯地对系统传热不能改变系统的内能C.不计分子之间的分子势能,质量和温度相同的氢气和氧气具有相同的内能D.1 g 100 ℃水的内能小于1 g 100 ℃水蒸气的内能[解析]系统的内能是一个只依赖于系统自身状态的物理量,所以是由系统的状态决定的,A正确;做功和热传递都可以改变系统的内能,B错误;质量和温度相同的氢气和氧气的平均动能相同,但它们的物质的量不同,内能不同,C错误;在1 g 100 ℃的水变成100 ℃水蒸气的过程中,分子间距离变大,要克服分子间的引力做功,分子势能增大,所以1g100℃水的内能小于1 g 100 ℃水蒸气的内能,D正确.[答案]AD考向3对温度、内能、分子动理论的理解[典例9](2017·河北唐山摸底)(多选)对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是()A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B.外界对物体做功,物体内能一定增加C.温度越高,布朗运动越显著D.当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小E.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大[解析]温度高的物体分子平均动能一定大,但内能不一定大,选项A正确;外界对物体做功,若物体散热,物体内能不一定增加,选项B错误;温度越高,布朗运动越显著,选项C 正确;当分子间的距离增大时,分子间作用力可能先增大后减小,选项D错误;当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大,选项E正确.[答案]ACE物体的内能在宏观上与温度、体积及物质的量有关;在微观上与分子的平均动能、分子间距及分子个数有关,物体的内能永远不为零.考点实验:用油膜法估测分子的大小1.实验原理:利用油酸酒精溶液在平静的水面上形成单分子油膜,将油酸分子看做球形,V 测出一定体积油酸溶液在水面上形成的油膜面积,用d=计算出油膜的厚度,其中V为一滴S油酸溶液中所含油酸的体积,S为油膜面积,这个厚度就近似等于油酸分子的直径.2.实验步骤(1)在方盘中盛入适量的水(约2 cm深),使水处于稳定状态.(2)用注射器(或胶头滴管)取事先配好的油酸酒精溶液,逐滴滴入量筒,记下量筒中滴入1 mL溶液所需加入溶液的滴数.(3)将痱子粉均匀地撒在水面上.(4)用注射器(或胶头滴管)靠近水面将一滴油酸酒精溶液滴在水面上.(5)待油酸膜的面积稳定后,把玻璃板放在方盘上,用笔描绘出油酸膜的形状.3.数据处理1(1)计算一滴溶液中油酸的体积:V=(mL).Nn(2)计算油膜的面积:利用坐标纸求油膜面积时,以边长为1 cm的正方形为单位,计算轮廓内正方形的个数,不足半个的舍去,大于半个的算一个.V(3)计算油酸的分子直径:d=(注意单位统一).S4.注意事项(1)将所有的实验用具擦洗干净,吸取油酸、酒精和溶液的移液管要分别专用,不能混用.(2)痱子粉和油酸的用量都不可太大,否则不易成功.(3)油酸酒精溶液的浓度以小于0.1%为宜.(4)浅盘中的水离盘口面的距离应较小,并要水平放置,以便准确地画出薄膜的形状,画线时视线应与板面垂直.(5)要待油膜形状稳定后再画轮廓.考向1对实验原理和操作的考查[典例10](2017·广西南宁模拟)“用油膜法估测分子的大小”实验的简要步骤如下:A.将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,数出轮廓内的方格数(不足半个的舍去,B.将一滴油酸酒精溶液滴在水面上,待油酸薄膜的形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔将薄膜的形状描画在玻璃板上.C.用浅盘装入2 cm深的水.VD.用公式d=求出薄膜厚度,即油酸分子直径的大小.SE.根据油酸酒精溶液的浓度,算出一滴溶液中纯油酸的体积V.上述步骤中有步骤遗漏或步骤不完整的,请指出:(1)____________________________________________.(2)___________________________________________.上述实验步骤的合理顺序是.[解析](1)C步骤中,要在水面上撒上痱子粉或细石膏粉.(2)实验时,还需要:F.用注射器或滴管将事先配制好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒,记下量筒内增加一定体积时液滴的数目.实验步骤的合理顺序是CFBAED.[答案]见解析考向2对数据处理的考查[典例11]在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,所用油酸酒精溶液的浓度为每104mL溶液中有纯油酸6 mL,用注射器测得1 mL上述溶液为75滴.把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔在玻璃板上描出油膜的轮廓,再把玻璃板放在坐标纸上,其形状和尺寸如图所示,坐标中正方形方格的边长为1 cm.则:(1)油酸薄膜的面积是cm2.(2)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是mL.(取一位有效数字)(3)按以上实验数据估测出油酸分子直径约为m.(取一位有效数字)[解析](1)根据数方格数的原则“多于半个的算一个,不足半个的舍去”可查出共有115个方格,故油膜的面积:S=115×1 cm2=115 cm2.(2)一滴油酸酒精溶液的体积:1V′=mL,75一滴油酸酒精溶液中含纯油酸的体积:- 11 -6V=V′=8×10-6 mL.104(3)油酸分子的直径:V8 × 10-12d==m=7×10-10 m.S115 × 10-4[答案]115(2)8×10-6(3)7×10-101.液体分子间距离很小,将油膜分子看做球体模型,油膜厚度就近似为油膜分子直径.2.从模型建立到油膜面积的测量,每一环节都存在测量误差,应该尽量提高读数的准确性.1.[固体球模型]已知铜的摩尔质量为M(kg/mol),铜的密度为ρ(kg/m3),阿伏加德罗常数为N A(mol-1).下列判断错误的是()NA A.1 kg铜所含的原子数为MMN AB.1 m3铜所含的原子数为ρMC.1个铜原子的质量为(kg)N AMD.1个铜原子的体积为(m3)ρN A1 N A答案:B解析:1 kg铜所含的原子数N=N A=,A正确;同理,1 m3铜所含的原子数NM MρM m0 M=N A,B错误;1个铜原子的质量m0=(kg),C正确;1个铜原子的体积V0==(m3),M N A ρρN AD正确.2.[布朗运动](多选)下列关于布朗运动的说法,正确的是()A.布朗运动是液体分子的无规则运动B.液体温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈C.布朗运动是由于液体各部分的温度不同而引起的D.布朗运动是由于液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的答案:BD解析:布朗运动的研究对象是固体小颗粒,而不是液体分子,故A选项错误;影响布朗运动的因素是温度和固体小颗粒大小,温度越高、固体小颗粒越小,布朗运动就越明显,故B选项正确;布朗运动是由于悬浮固体小颗粒受液体分子的碰撞作用不平衡而引起的,不是由液体各部分的温度不同而引起的,故C选项错误,D选项正确.3.[分子力的特点]清晨,草叶上的露珠是由空气中的水汽凝结成的水珠.这一物理过程中,水分子间的()- 12 -A.引力消失,斥力增大B.斥力消失,引力增大C.引力、斥力都减小D.引力、斥力都增大答案:D解析:当水汽凝结成水珠时,水分子之间的距离减小,分子间的引力和斥力同时增大,只是斥力比引力增加得更快一些.4.[分子力与分子间距离的关系](多选)如图所示是分子间引力或斥力大小随分子间距离变化的图象,由此可知()A.ab表示引力图线B.cd表示引力图线C.当分子间距离r等于两图线交点e的横坐标时,分子力一定为零D.当分子间距离r等于两图线交点e的横坐标时,分子势能一定最小E.当分子间距离r等于两图线交点e的横坐标时,分子势能一定为零答案:ACD解析:在F­r图象中,随r增大,斥力变化快,所以ab为引力图线,A对,B错;两图象相交点e为分子所受的引力和斥力大小相等,即分子受力平衡位置,分子力为0,分子势能最小,但不一定为0,故C、D对,E错.5.[用油膜法估测分子大小]在用“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,有下列实验步骤:①往边长约为40cm的浅盘里倒入约2cm深的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上.②用注射器将事先配制好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定.③将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小.④用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内每增加一定体积时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积.⑤将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上.完成下列填空:(1)上述步骤中,正确的顺序是.(填写步骤前面的数字)(2)将1 cm3的油酸溶于酒精,制成300 cm3的油酸酒精溶液;测得1 cm3的油酸酒精溶液有50滴.现取一滴该油酸酒精溶液滴在水面上,测得所形成的油膜的面积是0.13 m2.由此估算出油酸分子的直径为m.(结果保留一位有效数字)- 13 -答案:(1)④①②⑤③(2)5×10-10解析:根据纯油酸的体积V和油膜面积S,可计算出油膜的厚度d,把油膜厚度d视为油V 1酸分子的直径,则d=,每滴油酸酒精溶液的体积是cm3,而1 cm3的油酸溶于酒精,制成S501 1300 c m3 的油酸酒精溶液,则一滴油酸酒精溶液中含纯油酸的体积是V=×cm3,则根据题300 50目要求保留一位有效数字可知油酸分子的直径为5×10-10 m.- 14 -。

高三物理一轮复习优质课件1:11.1 分子动理论 内能

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考点一 微观量的估算 1.两种分子模型
物质有固态、液态和气态三种情况,不同物态下应将分 子看成不同的模型。
(1)固体、液体分子一个一个紧密排列,可将分子看
成球形或立方体形,如图所示,分子间距等于小球的直径
或立方体的棱长,所以 d=
3
6V
π(球体模型)或
d=3
V(立
方体模型)。
考点一 微观量的估算 (2)气体分子不是一个一个紧密排列的,它们之间
(2)分子力随分子间距离变化的关系:分子间的引力和 斥力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 ,但斥力比引力变化的 快 。
(3)分子力与分子间距离关系图线
由分子间的作用力与分子间距离关系 图线可知:
当r=r0时,F引=F斥,分子力为 0 ; 当r>r0时,F引>F斥,分子力表现为 引力 。 当r<r0时,F引<F斥,分子力表现为 斥力 。
第1节 分子动理论 内能
分子动理论 [记一记]
1.物体是由大量分子组成的
(1)分子的大小
①分子的直径(视为球模型):数量级为 10-10 m。
②分子的质量:数量级为10-26 kg。
(2)阿伏加德罗常数
①1 mol的任何物质都含有相同的粒子数。通常可取NA= _6_.0_2_×__1_0_2_3mol-1。 ②阿伏加德罗常数是联系宏观物理量和微观物理量的桥梁
2.分子永不停息地做无规则运动 (1)扩散现象 ①定义:不同 物质能够彼此进入对方的现象叫做扩散。
②实质:扩散现象并不是外界作用引起的,也不是化学 反应的结果,而是由物质分子的无规则运动产生的。
(2)布朗运动
①定义:悬浮在液体中的小颗粒的永不停息地 无规则 运 动叫做布朗运动。

《金版教程》2018-2019学年高一人教版物理必修一课件:3-2弹力

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提示:根据胡克定律,弹簧弹力大小与弹簧长度变化量的关系为F=kx。由此可推出弹簧伸长时弹簧 长度l与弹力大小的关系为F=k(l-l0),其中l0为弹簧原长,因此弹簧伸长时,弹力大小与(l-l0)成正比,而 不是与弹簧长度l成正比。
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二、几种弹力 1.常见弹力:平时所说的 压力、支持力和拉力 都是弹力。绳子的弹力通常称为 张力 。 2.弹力的方向 (1)压力和支持力的方向 垂直 于物体的接触面。 (2)绳的拉力沿着绳而指向绳 收缩 的方向。 点一点 (1)形变有多种类型,例如:压缩形变、拉伸形变、扭转形变、弯曲形变等。 (2)弹力的方向总是与施力物体发生形变的方向相反。
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三、胡克定律 1.内容:弹簧发生弹性形变时,弹力的大小F跟 弹簧伸长(或缩短)的长度x 成正比。
2.公式: F=kx ,其中k为弹簧的 劲度系数,单位: 牛顿每米 ,符号N/m,它的大小反映了弹簧的
软硬 程度。
想一想 对于同一只弹簧,被拉得越长,弹簧的弹力就越大。那么弹簧的弹力大小是否与其长度成正比呢?
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3.弹力的产生条件 (1)物体相互接触; (2)接触面相互挤压发生弹性形变。 4.弹力有无的判断方法 (1)直接法 对于形变比较明显的情况,可以根据弹力产生的条件判断: ①物体间相互接触; ②发生弹性形变。 两个条件必须同时满足才有弹力产生。 (2)利用假设法判断 要判断物体在某一接触位置是否受弹力作用,可假设将在此处与物体接触的物体去掉,看物体是否在 该位置保持原来的状态,若能保持原来的状态,则说明物体间无弹力作用;否则有弹力作用。

高三物理一轮复习优质课件3:11.1 分子动理论 内能

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(3)布朗运动与扩散现象的异同 ①它们都反映了分子在永不停息地做无规则运动. ②它们都随温度的升高而表现得更明显. ③布朗运动只能在液体、气体中发生,而扩散现象可以发生 在任何状态的两种物质之间.
3.分子力 分子间同时存在引力和斥力,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 ,但总是斥力变化得较快, 如右图所示.
(4)理想气体分子间相互作用力为零,故分子势能忽略不计, 一定质量的理想气体内能只与温度有关.
【易错辨析】
1.布朗运动就是分子的运动( ) 提示:布朗运动是悬浮在液体中小颗粒的运动,它反映了分 子的热运动,但它并不是分子的直接运动. 答案:×
2.分子间引力随分子间距离的增大而减小,分子间斥力随 分子间距离的增大而增大( )
(1)当 r=r0 时,F 引=F 斥,F=0; (2)当 r<r0 时,F 引和 F 斥都随距离的减小而增大,但 F 斥比 F 引增大得更快,F 表现为斥力; (3)当 r>r0 时,F 引和 F 斥都随距离的增大而减小,但 F 斥比 F 引减小得更快,F 表现为引力; (4)当 r>10r0(10-9 m)时,F 引和 F 斥都已经十分微弱,可以认 为分子间没有相互作用力(F=0).
时,分子力做功来量度的,跟分子力的大小无直接关系. (2)气体分子间距离比平衡距离 r(10-10 m)大很多.
ห้องสมุดไป่ตู้
【尝试解答】 布朗运动是由于悬浮的微粒受到各个方向液 体分子的不平衡撞击而形成的,故布朗运动是液体分子热运动的 反映,A 正确;当两分子间的距离大于 r0 时,分子间距离越大势 能越大,分子间距离越小,势能越小,而当两分子间的距离小于 r0 时,分子间距离越大势能越小,分子间距离越小,势能越大, B 错误;两个铅块压紧后,由于分子间存在引力,故能连在一起, C 正确;用打气筒向篮球充气时,压强增大,对活塞的压力增大, 故打气时需要用力,D 错误.

高考物理一轮复习6:11-1 分子动理论 内能优质课件

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三、分子间的作用力 1.概念:分子间同时存在相互作用的引力和斥力,实际表现出 来的是分子引力和斥力的合力,叫分子力.
2.特点:分子间的引力和斥力都随分子间 距离的增大而 减小 ,随分子间距离的减小 而 增大 ,但斥力比引力变化快.分子间作 用力随分子间距离的变化关系如图所示.
(1)r=r0 时(约几个埃,1 埃=10-10 m),F 引=F 斥,合 力 F=0.
解题方法探究归纳
题型一:阿伏加德罗常数的应用及微观量的估算
例 1 1 mol 铜的质量为 63.5 g,铜的密度是 8.9×103 kg/m3, 阿伏加德罗常数 NA=6.02×1023 mol-1,试计算:(计算结果保留 两位有效数字)
(1)一个铜原子的体积; (2)假若铜原子为球形,求铜原子的直径; (3)铜原子的质量.
a.当 r>r0 时,分子力表现为引力,随着 r 的增大,分 子引力做 负功 ,分子势能 增加 .
b.当 r<r0 时,分子力表现为斥力,随着 r 的减小,分 子斥力做 负功 ,分子势能 增加 .
c.当 r=r0 时,分子势能最小,选两分子相距无穷远时 的分子势能为零,则 r=r0 时,分子势能为负值.
第十一章 热 学
第1课时分子动理论 内能
基础知识梳理整合
一、物体是由大量分子组成的 1.分子体积很小:直径的数量级是 10-10 m. 油膜法估测分子直径:d=VS(V 是油滴体积,S 是水面上形成 的单分子油膜的面积). 2.分子质量很小:一般分子质量的数量级是 10-26 kg. 3.分子数目很多: (1)阿伏加德罗常数:1 mol 的任何物质含有的微粒数相同,这 个数的测量值 NA= 6.02×1023 mol-1.
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.

《金版教程》2018-2019学年高一人教版物理必修一课件:3-5力的分解

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第三章
相互作用
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第5节
力课后课时精练
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[目标定位] 1.知道力的分解的概念,知道力的分解是力的合成的逆运算。2.了解力的分解的一 般方法,知道平行四边形定则和三角形定则都是矢量运算法则。3.能用平行四边形定则 或三角形定则进行矢量运算。
) ) )
(2)由于矢量的方向用正负表示,故具有正负值的物理量一定是矢量。(
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考点一
力的分解的几种情况 [重难突破]
1.将某个力进行分解,如果没有条件约束,从理论上讲有无数组解,因为同一条对 角线可以构成的平行四边形有无穷多个(如图所示),这样分解是没有实际意义的。实际 分解时,一个力按力的作用效果可分解为两个确定的分力。
F1有一个解时,F2满足什么条件?
提示:F2=Fsinθ或F2≥F。
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[规范解答] 如图所示,当F2=Fsin30° =20 N时,F2、F1有唯一确定的解。当F2>20 N时,如图 中AD=AC表示力F2的大小,则F1必有两解,即OC和OD分别为F1的对应值,当F2增大 到F2≥F时,则F1只有一解。所以F2的取值范围应为20 N<F2<40 N。

物理人教版一轮课件:11-1 分子动理论 热力学定律

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知识梳理
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知识梳理
双击自测
2.分子永不停息地做无规则热运动 (1)扩散现象:不同物质相互接触时能够彼此进入对方的现象,温 度 越高 ,扩散越快。 (2)布朗运动:悬浮在液体或气体中 “小颗粒” 的无规则运动, 液体或气体 布朗运动间接反映了 分子的无规则热运 动。 ①成因:液体或气体分子无规则运动,对固体小颗粒碰撞不平衡 造成的。 ②特点:永不停息、无规则运动;颗粒 越小 ,运动越剧烈;温 度 越高 ,运动越剧烈;运动轨迹不确定。
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知识梳理
双击自测
四、热力学第一定律 1.内容 一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的 热量 与外 界对它所做功的和。 2.表达式 Q+W 。 ΔU= 3.ΔU=Q+W的几种特殊情况 (1)若过程是绝热的,则Q=0,W=ΔU, 外界对物体做的功
等于物体内能的增加。 (2)若过程中不做功,即W=0,则Q=ΔU, 物体吸收的热量 等于物体内能的增加。 (3)若过程的初、末状态物体的内能不变,即ΔU=0,则W+Q=0或 W=-Q,外界对物体做的功等于 物体放出的热量 。
知识梳理
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双击自测
五、热力学第二定律 1.两种表述 (1)克劳修斯表述(按热传导的方向性表述):热量不能自发地从低 温物体传到高温物体。 (2)开尔文表述(按机械能和内能转化过程的方向性表述):不可能 从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不 产生其他影响 。
知识梳理
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知识梳理
考情概览
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考点要求 3.分子力、分子 势能与分子间距 的关系 Ⅰ 4.物体的内能、 热力学第一定 律、能量守恒定 律 Ⅰ 5.热力学第二定 律 Ⅰ

《金版教程》2018-2019学年高一人教版物理必修一课件:2章实验3

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考点二 实验数据处理及分析 [典题探究]
例2 在“探究求合力的方法”实验中,现有木板、白纸、图钉、橡皮筋、细绳套和 一把弹簧秤。
(1)为完成实验,某同学另找来一根弹簧,先测量其劲度系数,得到的实验数据如下 表:
弹力F/N 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 伸长量 x/10-2m 0.74 1.80 2.80 3.72 4.60 5.58 6.42 用作图法求得该弹簧的劲度系数k=________N/m。
(2)本实验中两弹簧测力计所拉绳间的夹角一般在60°到120°之间较合适,A错误;为 了减小误差,便于确定两拉力的方向,拉橡皮筋的细绳要稍长一些,且必须使橡皮筋、 细绳、弹簧测力计都与木板平行,细绳要与弹簧测力计轴线在同一直线上,读数时视线 要正对弹簧测力计刻度,B、C、D均正确。
15 01课前自主学习
C.实验中,弹簧测力计必须与木板平行
D.读数时视线要正对弹簧测力计刻度
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[规范解答] (1)本实验是利用等效原理,当两个力作用使橡皮筋伸长到结点O点, 另一个力作用也使橡皮筋伸长到结点O点时,这个力就是前两个力的合力,选B。
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一、实验目的 1.练习用作图法求两个力的合力。 2.验证互成角度的两个力合成的平行四边形定则。
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二、实验原理 1.若用一个力F′或两个力F1和F2共同作用都能把橡皮条沿某一方向拉至相同长度, 即力F′与F1、F2的共同作用效果相同,那么F′为F1、F2的合力。 2.用弹簧测力计分别测出F′和F1、F2的大小,并记下它们的方向,作出F′和 F1、F2的图示,以F1、F2的图示为邻边作平行四边形,其所夹的对角线即为用平行四边 形定则求得的F1、F2的合力F。 3.比较F′与F,若它们的长度和方向在误差允许的范围内相等,则可以证明平行 四边形定则的正确性。

物理2018届高考金版学案第一轮总复习第1课时分子动理论热力学定律

物理2018届高考金版学案第一轮总复习第1课时分子动理论热力学定律
答案:AC
2222第二十二页,共3源自页。3.(2016·济南模拟)一定质量的气体,在从状态1变化到状态2 的过程中,吸收热量280 J,并对外做功120 J,试问: (1)这些气体的内能发生了怎样的变化? (2)如果这些气体又返回原来的状态,并放出了240 J的热量,那么
在返回的过程中是气体对外界做功,还是外界对气体做功?做功多 少?
(2)若过程中不做功,即W=0,Q=ΔU,物体吸收的热量等于 物体内能的增加. (3)若过程的始、末状态物体的内能不变,即ΔU=0,则W+Q=0或 W=-Q,外界对物体做的功等于物体放出的热量. 3.温度、内能、热量、功的比较.
1199
第十九页,共36页。
2200
第二十页,共36页。
【例3】 (多选)(2014·广东卷)用密封性好、充满气体的 塑料袋包裹易碎品,如图所示,充气袋四周被挤压时, 假 设袋内气体及外界无热交换,则袋内气体( ) A.体积减小,内能增大
5
第五页,共36页。
二、求解分子直径时的两种模型 1.把分子看做球形:d=3 6πV0. 2.把分子看做小立方体:d=3 V0. 对于气体,按上述思路算出的不是分子直径,而是气体分子间的 平均距离.
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第六页,共36页。
【例1】 (2016·淄博模拟)已知某种气体的摩尔质量为M,密度 为ρ,阿伏加德罗常数为NA.则该种气体中每个分子的质量为
1155
第十五页,共36页。
2.(多选)(2016·徐州质检)如图所示是分子间引力或斥力大小随分 子间距离变化的图象,由此可知( )
A.ab表示引力图线
B.cd表示引力图线 C.当分子间距离r等于两图线交点e的横坐标时,分子力一定为零 D.当分子间距离r等于两图线交点e的横坐标时,分子势能一定最小 E.当分子间距离r等于两图线交点e的横坐标时,分子势能一定为 零

高三物理一轮复习精品课件1:11.1分子动理论 内能

高三物理一轮复习精品课件1:11.1分子动理论 内能
第 1 讲 分子动理论 内能
知识体系:
分子运动论的基本内容
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.分子的热运动 (1)布朗运动
【答案】 BD
【迁移应用】 2.做布朗运动实验,得到某个观测记录如图 11-1 -3.图中记录的是( )
图 11-1-3 A.分子无规则运动的情况 B.某个微粒做布朗运动的轨迹 C.某个微粒做布朗运动的速度-时间图线 D.按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连 线
【解析】 布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒 的无规则运动,而非分子的运动,故 A 项错误;既 然无规则所以微粒没有固定的运动轨迹,故 B 项错 误;对于某个微粒而言,在不同时刻的速度大小和 方向均是不确定的,所以无法确定其在某一个时刻 的速度,也就无法描绘其速度-时间图线,故 C 项 错误,D 项正确.
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 .
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.
称做热运动.
3.分子间的相互作用力 (1)引力和斥力同时存在,都随距离的增大而减小,斥力变 化更快. (2)分子力的特点 ①r=r0 时(r0 的数量级为 10-10 m),F 引=F 斥,分子力 F =0; ②r<r0 时,F 引<F 斥,分子力 F 表现为斥力; ③r>r0 时,F 引>F 斥,分子力 F 表现为引力;
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-10
m;
②分子质量:数量级是 10-26 kg;
2.分子做永不停息地无规则运动 (1)扩散现象 ①定义: 不同 物质能够彼此进入对方的现象。 ②实质:不是外界作用引起的,也不是化学反应的结果,而是由物质分子的 无规则运动 产生的。 (2)布朗运动 ①定义:悬浮在液体中的微粒的永不停息地 无规则 运动。 ②成因:液体分子无规则运动,对固体微粒碰撞不平衡造成的。 ③特点:永不停息,无规则;微粒 越小 ,温度 越高 ,布朗运动越显著。 ④结论:反映了 液体分子 的无规则运动。 (3)热运动 ①定义:分子永不停息地无规则 运动。 ②特点:温度越高,分子无规则运动越激烈。
知识点 3 实验目的
实验:用油膜法估测分子的大小
1.了解本实验的实验原理及所需要的器材,了解实验的注意事项; 2.会正确测出一滴油酸酒精溶液中油酸的体积及形成油膜的面积; 3.会计算分子的大小,正确处理实验数据。 实验原理 利用油酸酒精溶液在平静的水面上形成单分子油膜,将油酸分子看作球形,测出一定体积油酸溶液在 V 水面上形成的油膜面积,用 d= 计算出油膜的厚度,其中 V 为一滴油酸溶液中纯油酸的体积,S 为油膜 S 面积,这个厚度就近似等于油酸分子的直径。
VN 4.根据 V0= 算出每滴油酸酒精溶液的体积 V0。 N 5.向浅盘里倒入约 2 cm 深的水,并将痱子粉或石膏粉均匀地撒在水面上。 6.用注射器或滴管将油酸酒精溶液滴在水面上一滴。 7.待油酸薄膜的形状稳定后,将玻璃板(或有机玻璃板)放在浅盘上,并将油酸薄膜的形状用彩笔画在玻 璃板上。 8.将画有油酸薄膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,算出油酸薄膜的面积 S(求面积时以坐标纸上边长为 1 cm 的正方形为单位,计算轮廓内正方形的个数,不足半个的舍去,多于半个的算一个)。 V 9.根据油酸酒精溶液的配制比例,算出一滴溶液中纯油酸的体积 V,并代入公式 d= 算出油酸薄膜的 S 厚度 d。 10.重复以上实验步骤,多测几次油酸薄膜的厚度,求平均值,即为油酸分子的直径大小。
3.分子间的相互作用力
(1)引力和斥力同时存在,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 ,斥力 比引 力变化更快。 (2)分子力随分子间距离的变化图象如图所示。 (3)分子力的特点 ①r=r0 时(r0 的数量级为 10-10 m),F 引=F 斥,分子力 F=0; ②r<r0 时,F 引<F 斥,分子力 F 表现为 斥力 ; ③r>r0 时,F 引>F 斥,分子力 F 表现为 引力 ; ④r>10r0 时,F 引、F 斥迅速减为零,分子力 F= 4.统计规律 由于物体是由数量极多的分子组成的,各个分子的运动都是不规则的、带有偶然性,但从总体来看, 大量分子的运动却有一定的规律,这种规律叫做统计规律。大量分子的集体行为遵从统计规律。
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知识点 2 1.温度
温度是分子平均动能的标志、内能

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。 3.分子的动能 (1)分子动能是 分子热运动 所具有的动能; (2)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 。
选考部分
选修3-3
第11章
热学
第 1讲
分子动理论ຫໍສະໝຸດ 内能板块一 主干梳理· 对点激活
知识点 1
分子动理论 Ⅰ
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 ③测量方法:油膜法。 (2)阿伏加德罗常数
23 6.02 × 10 1 mol 任何物质所含有的粒子数,NA= mol-1。
4.分子的势能 (1)定义: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 ; 宏观上——决定于物体的 体积 。
5.物体的内能 (1)物体中所有分子的热运动 动能 与 分子势能 的总和叫物体的内能,内能是状态量。 有关。 (2)对于给定的物体,其内能大小与物体的 温度和体积 (3)物体的内能与物体的位置高低、运动速度大小无关。 (4)决定内能的因素 微观上:分子动能、分子势能、分子个数。 宏观上:温度、体积、物质的量(摩尔数)。 (5)改变物体的内能有两种方式 做功:当做功使物体的内能发生改变的时候,外界对物体做了多少功,物体内能就增加多少;物体对 外界做了多少功,物体内能就减小多少。 热传递:当热传递使物体的内能发生改变的时候,物体吸收了多少热量,物体内能就增加多少;物体 放出了多少热量,物体内能就减小多少。
实验器材 清水、酒精、油酸、量筒、浅盘(边长约 30~40 cm)、注射器(或滴管)、玻璃板(或有机玻璃板)、彩笔、 痱子粉(石膏粉)、坐标纸、容量瓶(500 mL)。 实验步骤 1.用稀酒精溶液及清水清洗浅盘,充分洗去油污、粉尘,以免给实验带来误差。 2.配制油酸酒精溶液,取油酸 1 mL,注入 500 mL 的容量瓶中,然后向容量瓶内注入酒精,直到液 面达到 500 mL 刻线为止,摇动容量瓶,使油酸充分在酒精中溶解,这样就得到了 500 mL 含 1 mL 纯油酸 的油酸酒精溶液。 3.用注射器或滴管将油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,并记下量筒内增加一定体积 VN 时的滴数 N。
注意事项 1.油酸酒精溶液配制后不要长时间放置,以免改变浓度,产生误差; 2.注射器针头高出水面的高度应在 1 cm 之内,当针头靠水面很近(油酸酒精溶液未滴下之前)时,会发 现针头下方的粉层已被排开,这是由于针头中酒精挥发所致,不影响实验效果; 3.实验之前要训练好滴法; 4.待测油酸面扩散后又收缩,要在稳定后再画轮廓,扩散后又收缩有两个原因:一是水面受油酸液滴冲 击凹陷后又恢复,二是酒精挥发后液面收缩; 5.当重做实验时,水从盘的一侧边缘倒出,在这侧边缘会残留油酸,可用少量酒精清洗,并用脱脂棉擦 去,再用清水冲洗,这样可保持盘的清洁; 6.从盘的中央加痱子粉,使粉自动扩散至均匀,这是由于以下两种因素所致:第一,加粉后水的表面张 力系数变小,水将粉粒拉开;第二,粉粒之间的排斥。这样做比粉撒在水面上的实验效果好;
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