高考物理总复习 第11章 第2讲 固体、液体与气体课件 新人教版

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高三物理一轮复习 第十一章 热学 第2节 固体、液体和气体课件(选修3-3)

高三物理一轮复习 第十一章 热学 第2节 固体、液体和气体课件(选修3-3)

E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内
能也保持不变
解析
要点二 气体压强的产生与计算
1.产生的原因 由于大量分子无规则运动而碰撞器壁,形成对器壁各处 均匀、持续的压力,作用在器壁单位面积上的压力叫做气体 的压强。 2.决定因素 (1)宏观上:决定于气体的温度和体积。 (2)微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度。
等压 面法 压强相等。液体内深h处的总压强p=p0+ρgh,p0为
液面上方的压强
4.加速运动系统中封闭气体压强的求法 选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象,进行受力 分析,利用牛顿第二定律列方程求解。
[典例] 如图 11-2-1 所示,一气缸水平固定在静止的小 车上,一质量为 m,面积为 S 的活塞将一定量的气体封闭在 气缸内,平衡时活塞与气缸底相距 L。现让小车以一较小的 水平恒定加速度向右运动,稳定时发现活塞相对于气缸移动 了距离 d。已知大气压强为 p0,不计气缸和活塞间的摩擦; 且小车运动时,大气对活塞的压强仍可视为 p0;整个过程温 度保持不变。求小车加速度的大小。
图 11-2-2
解析
3.若已知大气压强为 p0,在图 11-2-3 中各装置均处于静止 状态,图中液体密度均为 ρ,求被封闭气体的压强。
图 11-2-3
解析
要点三 气体实验定律的应用
1.三大气体实验定律 (1)玻意耳定律(等温变化): p1V1=p2V2 或 pV=C(常数)。 (2)查理定律(等容变化): Tp11=Tp22或Tp=C(常数)。 (3)盖—吕萨克定律(等压变化): VT11=VT22或VT=C(常数)。
解析
2.(多选)(2015·全国卷Ⅰ)下列说法正确的是
()
A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体

物理第11章 第2讲《固体》《液体与气体》(人教版) Word版含解析

物理第11章 第2讲《固体》《液体与气体》(人教版) Word版含解析

第2讲固体液体与气体1.下列现象或事例不可能存在的是( ).A.80 ℃的水正在沸腾B.水的温度达到100 ℃而不沸腾C.沥青加热到一定温度时才能熔化D.温度升到0 ℃的冰并不融化解析因物质的沸点和熔点均与其表面的大气压强有关,且大气压强对沸点影响大,所以80 ℃的水可以沸腾,100 ℃的水不一定沸腾,温度升到0 ℃的冰也不一定融化,A、B、D均可能存在;而沥青是非晶体,没有固定的熔点,C错.答案 C2.如图1所示,曲线M、N分别表示晶体和非晶体在一定压强下的熔化过程,图中横轴表示时间t,纵轴表示温度T,从图中可以确定的是( )图1A.晶体和非晶体均存在固定的熔点T0B.曲线M的bc段表示固液共存状态C.曲线M的ab段、曲线N的ef段均表示固态D.曲线M的cd段、曲线N的fg段均表示液态解析:晶体与非晶体间关键区别在于晶体存在固定的熔点,固液共存态时吸热且温度不变,而非晶体没有固定熔点.B正确.答案:B3.如图所示的四幅图分别对应四种说法,其中正确的是( ).A.微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动B.当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等C.食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的D.小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用解析布朗运动是颗粒的运动不是分子的运动,选项A错误;食盐是晶体,晶体具有各向异性的特点,选项C错误;B、D正确.答案BD4.一定质量的理想气体,经等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为( )A.气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大B.单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多C.气体分子的总数增加D.气体分子的密度增大解析:理想气体经等温压缩,压强增大,体积减小,分子密度增大,则单位时间内单位面积器壁上受到气体分子的碰撞次数增多,但气体分子每次碰撞器壁的冲力不变,故B、D正确,A、C错误.答案:BD5.图a为测量分子速率分布的装置示意图.圆筒绕其中心匀速转动,侧面开有狭缝N,内侧贴有记录薄膜,M为正对狭缝的位置.从原子炉R中射出的银原子蒸汽穿过屏上S缝后进入狭缝N,在圆筒转动半个周期的时间内相继到达并沉积在薄膜上.展开的薄膜如图b所示,NP、PQ间距相等.则 ( ).图2A .到达M 附近的银原子速率较大B .到达Q 附近的银原子速率较大C .位于PQ 区间的分子百分率大于位于NP 区间的分子百分率D .位于PQ 区间的分子百分率小于位于NP 区间的分子百分率解析 根据分子速率分布规律的“中间多,两头少”特征可知:M 附近的银原子速率较大,故选项A 正确,B 错误.PQ 区间的分子百分率最大,故选项D 错误,C 正确. 答案 AC6.封闭在汽缸内一定质量的理想气体由状态A 变到状态D ,其体积V 与热力学温度T 的关系如图3所示,该气体的摩尔质量为M ,状态A 的体积为V 0,温度为T 0,O 、A 、D 三点在同一直线上,阿伏加德罗常数为N A . (1)由状态A 变到状态D 过程中( ).图3A .气体从外界吸收热量,内能增加B .气体体积增大,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少C .气体温度升高,每个气体分子的动能都会增大D .气体的密度不变(2)在上述过程中,气体对外做功为5 J ,内能增加9 J ,则气体________(填“吸收”或“放出”)热量________ J.(3)在状态D ,该气体的密度为ρ,体积为2V 0,则状态D 的温度为多少?该气体的分子数为多少?解析 (3)A →D ,由状态方程pV T=C ,得T D =2T 0,分子数n =2ρV 0N A M.答案 (1)AB (2)吸收 14 (3)2T 02ρV 0N AM7.如图4所示,上端开口的圆柱形汽缸竖直放置,截面积为5×10-3 m 2,一定质量的气体被质量为2.0 kg 的光滑活塞封闭在汽缸内,其压强为________ Pa(大气压强取1.01×105Pa ,g 取10 m/s 2).若从初温27 ℃开始加热气体,使活塞离汽缸底部的高度由0.50 m 缓慢地变为0.51 m .则此时气体的温度为________ ℃.图4解析 p 1=F S =mg S =2×105×10-3 Pa =0.04×105 Pa ,所以p =p 1+p 0=0.04×105 Pa +1.01×105Pa=1.05×105Pa ,由盖—吕萨克定律得V 1T 1=V 2T 2,即0.5S 273+27=0.51S 273+t,所以t =33 ℃.答案 1.05×105338.某同学利用DIS 实验系统研究一定量理想气体的状态变化,实验后计算机屏幕显示如图5的pt 图象.已知在状态B 时气体的体积为V B =3 L ,则下列说法正确的是( ).图5A .状态A 到状态B 气体的体积越来越大 B .状态B 到状态C 气内能增加 C .状态A 的压强是0.5 atmD .状态C 体积是2 L解析 状态A 到状态B 是等容变化,故体积不变,A 错;状态B 到状态C 是等温变化,气体内能不变,B 错;从图中可知,p B =1.0 atm ,T B =(273+91) K =364 K ,T A =273 K ,根据查理定律,有p A T A =p B T B ,即p A 273=1.0364,解得p A =0.75 atm ,C 错;p B =1.0 atm ,V B =3 L ,p C =1.5 atm ;根据玻意耳定律,有p B V B =p C V C ,解得,V C =2 L ,D 对.答案 D9.在某高速公路发生一起车祸,车祸系轮胎爆胎所致.已知汽车行驶前轮胎内气体压强为2.5 atm ,温度为27 ℃,爆胎时胎内气体的温度为87 ℃,轮胎中的空气可看作理想气体. (1)求爆胎时轮胎内气体的压强;(2)从微观上解释爆胎前胎内压强变化的原因;(3)爆胎后气体迅速外泄,来不及与外界发生热交换,判断此过程胎内原有气体内能如何变化?简要说明理由.解析 (1)气体作等容变化,由查理定律得:p 1T 1=p 2T 2① T 1=t 1+273 ② T 2=t 2+273③p 1=2.5 atm t 1=27 ℃ t 2=87 ℃由①②③得:p 2=3 atm. 答案 (1)3 atm(2)气体体积不变,分子密集程度不变,温度升高,分子平均动能增大,导致气体压强增大.(3)气体膨胀对外做功,没有吸收或放出热量,据热力学第一定律 ΔU =W +Q 得ΔU <0,内能减少.10.质量一定的某种物质,在压强不变的条件下,由液态Ⅰ到气态Ⅲ(可看成理想气体)变化过程中温度(T )随加热时间(t )变化关系如图6所示,单位时间所吸收的热量可看做不变.图6(1)以下说法正确的是( ). A .在区间Ⅱ,物质的内能不变 B .在区间Ⅲ,分子间的势能不变C .在区间Ⅲ,气体膨胀对外做功,内能减小D .在区间Ⅰ,物质分子的平均动能随着时间的增加而增大(2)在区间Ⅲ,若将压强不变的条件改为体积不变,则温度升高________(选填“变快”、“变慢”或“快慢不变”),请说明理由.解析 (1)在区间Ⅱ,物质的压强、温度均不变,但从外界吸收热量,物质的内能增加,A 错;在区间Ⅲ,物质已变成理想气体,分子间已无作用力,分子间的势能为0,由pVT=常数及一定量理想气体内能与温度的关系知:当压强一定,温度升高时气体体积增大,膨胀对外做功,气体内能增大,所以B 对C 错;在区间Ⅰ,随着温度的升高,分子平均动能增大,D 对.(2)根据热力学第一定律ΔU =Q +W 和理想气体的状态方程pVT=C 可知,在吸收相同的热量Q 时:压强不变的条件下,V 增大,W <0,ΔU 1=Q -|W |体积不变的条件下,W =0,ΔU 2=Q所以ΔU 1<ΔU 2,体积不变的条件下温度升高变快. 答案 (1)BD (2)变快,理由见解析11.一汽缸竖直放在水平地面上,缸体质量M =10kg ,活塞质量m =4 kg ,活塞横截面积S =2×10-3m 2,活塞上面的汽缸内封闭了一定质量的理想气体,下面有气孔O 与外界相通,大气压强p 0=1.0×105 Pa.活塞下面与劲度系数k =2×103 N/m 的轻弹簧相连.当汽缸内气体温度为127℃时弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度L 1=20 cm ,g 取10 m/s 2,活塞不漏气且与缸壁无摩擦.图7(1)当缸内气柱长度L 2=24 cm 时,缸内气体温度为多少K?(2)缸内气体温度上升到T 0以上,气体将做等压膨胀,则T 0为多少K? 解析:(1)V 1=L 1S ,V 2=L 2S ,T 1=400 Kp 1=p 0-mgS =0.8×105 Pap 2=p 0+F -mg S=1.2×105Pa根据理想气体状态方程,得:p 1V 1T 1=p 2V 2T 2解得T 2=720 K(2)当气体压强增大到一定值时,汽缸对地压力为零,此后再升高气体温度,气体压强不变,气体做等压变化.设汽缸刚好对地没有压力时弹簧压缩长度为Δx ,则k Δx =(m +M )gΔx =7 cmV 3=(Δx +L 1)Sp 3=p 0+MgS=1.5×105 Pa根据理想气体状态方程,得:p 1V 1T 1=p 3V 3T 0解得T 0=1 012.5 K升高气体温度,气体压强不变,气体做等压变化.设汽缸刚好对地没有压力时弹簧压缩长度为Δx ,则k Δx =(m +M )gΔx =7 cmV 3=(Δx +L 1)Sp 3=p 0+MgS=1.5×105 Pa根据理想气体状态方程,得:p 1V 1T 1=p 3V 3T 0解得T 0=1 012.5 K答案:(1)720 K (2)1 012.5 K12.如图8所示,一根两端开口、横截面积为S =2 cm 2足够长的玻璃管竖直插入水银槽中并固定(插入水银槽中的部分足够深).管中有一个质量不计的光滑活塞,活塞下封闭着长L =21 cm 的气柱,气体的温度为t 1=7 ℃,外界大气压取p 0=1.0×105Pa(相当于75 cm 高的汞柱压强).图8(1)若在活塞上放一个质量为m =0.1 kg 的砝码,保持气体的温度t 1不变,则平衡后气柱为多长?(g =10 m/s 2)(2)若保持砝码的质量不变,对气体加热,使其温度升高到t 2=77 ℃,此时气柱为多长? (3)若在(2)过程中,气体吸收的热量为10 J ,则气体的内能增加多少? 解析 (1)被封闭气体的初状态为p 1=p 0=1.0×105PaV 1=LS =42 cm 3,T 1=280 K末状态压强p 2=p 0+mgS=1.05×105PaV 2=L 2S ,T 2=T 1=280 K根据玻意耳定律,有p 1V 1=p 2V 2,即p 1L =p 2L 2得L 2=p 1p 2L =20 cm.(2)对气体加热后,气体的压强不变,p 3=p 2,V 3=L 3S ,T 3=350 K 根据盖—吕萨克定律,有V 2T 2=V 3T 3,即L 2T 2=L 3T 3得L 3=T 3T 2L 2=25 cm.(3)气体对外做的功W =p 2Sh =p 2S (L 3-L 2)=1.05 J 根据热力学第一定律得ΔU =W +Q =-1.05 J +10 J =8.95 J 即气体的内能增加8.95 J.答案 (1)20 cm (2)25 cm (3)8.95 J。

高考物理一轮复习课件:第十一章 第2讲 固体 液体和气体

高考物理一轮复习课件:第十一章 第2讲 固体 液体和气体

2.液体
(1)液体分子间距离比气体气子间距离小得多,液体分子 间的作用力比固体分子间的作用力要小;液体内部分子间
的距离在10-10 m左右.
(2)液体的表面张力 液体表面层分子间距离较大,因此分子间的作用力表现 为引力;液体表面存在 表面张力 ,使液体表面绷紧, 浸润与不浸润也是表面张力的表现. Nhomakorabea3.液晶
1.气体分子之间的距离大约是分子直径的10倍,气体分子 之间的作用力十分微弱,可以忽略不计. 2.气体分子的速率分布,表现出“ 中间多,两头少”的
统计分布规律.
3.气体分子向各个方向运动的机会均等. 4.温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的,速 率的平均值也是确定的,温度升高,气体分子的平均速率增 大,但不是每个分子的速率都增大.
【针对训练】 2.下列说法正确的是( ) A.饱和蒸汽压与温度有关,且随着温度的升高而增大 B.饱和蒸汽是指液体与气体之间达到了动态平衡 C.所有晶体都有固定的形状、固有的熔点和沸点 D.所有晶体由固态变成液态后,再由液态变成固态时 ,固态仍为晶体 【解析】 饱和蒸汽压与温度有关,A正确;饱和蒸汽 是指蒸发和液化处于动态平衡,B正确;单晶体有固定形 状,而多晶体没有固定形状,C错误;水晶为晶体,熔化 再凝固后变为非晶体,D错误;本题答案为A、B. 【答案】 AB
【答案】
(1)180 mmHg (2)364 K
2.对液体性质的三点说明
(1)液体表面层、附着层的分子结构特点是导致表面张力、 浸润和不浸润现象、毛细现象等现象的根本原因. (2)同一种液体,对一些固体是浸润的,对另一些固体可能 不浸润. (3)液体沸腾的条件是饱和汽压和外部压强相等.
(2011·山东高考)人类对物质属性的认识是从宏观

新教材人教版高中物理 精品资料第2讲 固体、液体和气体

新教材人教版高中物理 精品资料第2讲 固体、液体和气体

第2讲固体、液体和气体一、固体和液体1.固体(1)分类:固体分为晶体和非晶体两类。

晶体又分为单晶体和多晶体。

(2)晶体和非晶体的比较分类比较晶体非晶体单晶体多晶体外形有规则的几何形状没有确定的几何形状没有确定的几何外形熔点确定确定不确定物理性质各向异性各向同性各向同性典型物质石英、云母、明矾、食盐各种金属玻璃、橡胶、蜂蜡、松香、沥青转化晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化2.液体(1)液体的表面张力①作用效果:使液面具有收缩的趋势。

②方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直。

(2)毛细现象:指浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中下降的现象。

毛细管越细,毛细现象越明显。

3.液晶(1)具有液体的流动性。

(2)具有晶体的光学各向异性。

二、气体1.气体压强(1)产生的原因由于大量分子无规则运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力。

(2)决定因素①宏观上:决定于气体的温度和体积。

②微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度。

2.理想气体(1)宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵从气体实验定律的气体,实际气体在压强不太大、温度不太低的条件下,可视为理想气体。

(2)微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,即分子间无分子势能。

3.气体实验定律玻意耳定律查理定律盖-吕萨克定律内容一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积与热力学温度成正比表达式p1V1=p2V2p1T1=p2T2或p1p2=T1T2V1T1=V2T2或V1V2=T1T2图像4.理想气体的状态方程一定质量的理想气体的状态方程:p1V1T1=p2V2T2或pVT=C。

【自测对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是() A.若气体的温度不断升高,其压强也一定不断增大B.在完全失重的状态下,气体的压强为零C.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变D.当分子热运动变剧烈时,压强一定增大答案 C解析根据pVT=C可知,若气体的温度T不断升高,气体的压强p和体积V的乘积一定增大,但其压强p不一定增大,A错误;从微观角度,气体的压强是由大量气体分子对容器壁的频繁碰撞产生的,即使在完全失重的状态下,气体分子仍然会不停的频繁碰撞器壁,B错误;对于一定量的理想气体,若气体的压强和体积都不变,根据理想气体的状态方程pVT=C,可知其温度不变,而理想气体的内能仅仅与温度有关,所以其内能也一定不变,C正确;当分子热运动变剧烈时,分子数密度可能减小,故气体压强也可以减小或者不变,D错误。

高考物理一轮总复习 选修部分 第11章 热学 第2讲 固体、液体与气体课件(选修3-3)

高考物理一轮总复习 选修部分 第11章 热学 第2讲 固体、液体与气体课件(选修3-3)

4.气体实验定律 (1)等温变化——玻意耳定律 ①内容:一定质量的某种气体,在 温度 不变的情况下,压强 p 与体积 V 成 反比 。 ②公式: p1V1 =p2V2 或 pV=C(常量)。 (2)等容变化——查理定律 ①内容:一定质量的某种气体,在 体积 不变的情况下,压强 p 与热力学温度 T 成 正比 。
2.气体的温度 (1)物理意义 宏观上温度表示物体的冷热程度,微观上 温度 是分子平均动能的标志。 (2)国际单位 开尔文,简称开,符号: K 。 (3)热力学温度与摄氏温度的关系 T= t+273K 。 3.气体的体积 气体体积为气体分子所能达到的空间的体积,即气体所充满容器的容积。 国际单位:立方米,符号:m3 常用单位:升(L)、毫升(mL) 换算关系:1 m3=103 L,1 L=103 mL
由于组成晶体的微粒可以形成不同 晶体的多形性 的 空间点阵
3.液晶 (1)液晶分子既保持排列有序而显示各向 异性 ,又可以自由移动位置,保持了液体的流动性。 (2)液晶分子的位置无序使它像 液体 ,排列有序使它像 晶体 。 (3)液晶分子的排列从某个方向看比较整齐,而从另外一个方向看则是 杂乱无章 的。 (4)液晶的物理性质很容易在外界的影响下 发生改变 。
3.湿度 (1)定义:空气的 潮湿 程度。 (2)绝对湿度:空气中所含水蒸气 的压强。 (3)相对湿度:在某一温度下,空气中的水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压之比, 相对湿度(B)=同水温蒸度气水的的实饱际和压汽强压p1ps×100%。
知识点 4 气体分子运动速率的统计分布 气体实验定律 理想气体 Ⅰ
二、对点激活 1.[晶体和非晶体的区别](多选)在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触石蜡层背面 上一点,石蜡熔化的范围分别如图(1)、(2)、(3)所示,而甲、乙、丙三种固体在熔化过程中温度随加热时间 变化的关系如图(4)所示。下列判断正确的是( ) A.甲、乙为非晶体,丙是晶体 B.甲、丙为晶体,乙是非晶体 C.甲、丙为非晶体,乙是晶体 D.甲为多晶体,乙为非晶体,丙为单晶体 E.甲、乙、丙都是非晶体

高考物理(人教版)一轮配套课件:第11章 第2讲 固体、液体和气体(67张PPT)

高考物理(人教版)一轮配套课件:第11章 第2讲 固体、液体和气体(67张PPT)

四、描述气体的状态参量 1.温度(T 或 t). (1)物理意义: 宏观上表示物体的 冷热程度 ; 微观上标志着物 体分子热运动的 激烈程度 ,它是物体分子 平均动能 的标志. (2)两种温标. ①摄氏温标 (t) :单位 ℃. 在 1 标准大气压下,水的冰点 为 0℃ ,沸点为 100℃ .
②热力学温标(T): 单位 K.把 -273℃ 作为 0 K. 绝对零度(0 K) 是低温的极限,只能接近不能 达到. ③两种温标的关系:就每 1 摄氏度表示的冷热差别来说,两 种温度是 相同的 ,只是零值的起点不同,所以二者关系为 T =
;液体内部分子间的距离
(2)液体的表面张力. 液体表面层分子间距离 较大 ,因此分子间的作用力表现 为 引力 ;液体表面存在 表面张力,使液体表面绷紧,浸润与不 浸润也是 表面张力 的表现.
3.液晶. 液晶是一种特殊的物质,它既具有液体的 流动性 ,又具有晶 体的 各向异性 ,液晶在显示器方面具有广泛的应用.
(2)决定气体压强大小的因素. ①宏观上:决定于气体的 温度 和 体积. ②微观上:决定于分子的 平均动能 和 分子的密集程度. (3)常用单位及换算关系.
2 帕斯卡(Pa):1 Pa= 1N/m
1 atm=
760
mmHg=1.013×105 Pa
4.气体的状态及变化. (1)对于一定质量的气体,如果 温度 、体积、 压强 这三个 量都不变,我们就说气体处于一定的状态中. (2)一定质量的气体,p 与 T、V 有关.三个参量中只有一个参 量发生变化,而其他参量不变的情况是不会发生的.
特别提示 (1)只要是具有各向异性的物体必定是晶体,且是单晶体. (2)只要是具有确定熔点的物体必定是晶体,反之,必是非晶 体. (3)晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化.

高考物理总复习课件固体液体和气体

高考物理总复习课件固体液体和气体

01
02
03
04
05
等温过程
系统温度保持不变的过程 。例如,固体在等温条件 下熔化,液体在等温条件
下蒸发。
等容过程
系统体积保持不变的过程 。例如,固体在等容条件
下加热或冷却。
多方过程
系统同时满足多个条件的 过程。例如,固体在多方 条Байду номын сангаас下熔化并同时膨胀。
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高考物理总复习课件固体 液体和气体
汇报人:XX 20XX-01-24
目录
• 固体 • 液体 • 气体 • 固液气三态变化 • 热力学定律在固液气中的应用
01
固体
固体的基本性质
固体的定义
固体是物质的一种聚集状态,其分子或原子 间的相互作用力较强,使得固体具有一定的 形状和体积。
固体的分类
根据分子排列的有序性,固体可分为晶体和 非晶体两大类。
熔化与凝固
熔化现象
雪人变小、冰化成水、彩灯熔 化。
凝固定义
物质从液态变成固态的过程需 要放热。
熔化定义
物质从固态变成液态的过程需 要吸热。
熔化规律
晶体在熔化过程中,要不断地 吸热,但温度保持在熔点不变 。
凝固现象
水结冰、钢水变成钢锭。
汽化与液化
01
02
03
04
汽化定义
物质从液态变为气态的过程叫 汽化,汽化的方式有蒸发和沸
04
晶体的光学性质
晶体具有双折射、色散、吸收等 光学性质,可用于制造各种光学 器件。
晶体的电学性质
离子晶体和金属晶体具有良好的 导电性,而原子晶体和分子晶体 则通常不导电。此外,晶体还具 有压电效应、热电效应等特殊电 学性质。

河南省新课标高考物理总复习课件 第11章-第2讲固体 液体和气体

河南省新课标高考物理总复习课件 第11章-第2讲固体 液体和气体

1.气体分子之间的距离大约是分子直径的 10 倍,气体分子 之间的作用力十分微弱,可以忽略不计.
中间多,两头少 ”的统 2.气体分子的速率分布,表现出“________________
计分布规律. 3.气体分子向各个方向运动的机会均等. 4.温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的,速率的 平均值也是确定的,温度升高,气体分子的平均速率增大.
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物理
2.液体的表面张力
收缩 的趋势. (1)作用:液体的表面张力使液面具有_______ 垂直 . (2)方向: 表面张力跟液面相切, 跟这部分液面的分界线_____
3.液晶的物理性质
流动 性. (1)具有液体的______
异 性. (2)具有晶体的光学各向____
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物理
知识二 饱和汽、饱和汽压和湿度
1.饱和汽与饱和汽压 (1)饱和汽与未饱和汽 ①饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽. ②未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽. (2)饱和汽压 ①定义:饱和汽所具有的压强. ②特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压 越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关.
正比 . 体积与热力学温度成_______
V1 T1 V ②公式: = 或 =C(常数). V2 T2 T 2.理想气体及其状态方程 (1)理想气体
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物理
①宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验
不太大 、温度__________ 不太低 的 定律的气体.实际气体在压强_________
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高三人教版物理总复习讲与练课件 11-2固体、液体和气体

高三人教版物理总复习讲与练课件 11-2固体、液体和气体

只有单晶体才会有各向异性的物理性质,多晶体与非 晶体一样,物理性质都表现为各向同性.
基础自测 1.关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( A.所有的晶体都表现为各向异性 B.晶体一定有规则的几何形状,形状不规则的金属 一定是非晶体 C.大块塑料粉碎成形状相同的颗粒,每个颗粒即为 一个单晶体 D.所有的晶体都有确定的熔点,而非晶体没有确定 的熔点 )
答案:D
知识点二
液体
知识回顾 1.液体的表面张力 液体表面具有 收缩 的趋势,这是因为液体表面分子比 较 稀疏,分子间的相互作用力表现为 引力 的缘故.液体表 面各部分间相互吸引的力叫做 表面张力 .
表面张力使液体自动收缩,液体表面有收缩到最小的 趋势,表面张力的方向和液面相切;表面张力的大小除了 跟边界线的长度有关外,还跟液体的种类、温度有关.
2.毛细现象产生的根本原因
当毛细管插入浸润液体中时,附着层里的推斥力使附 着层沿管壁上升,如图所示,这部分液体上升引起液面弯 曲,呈凹形弯月面使液体表面变大,与此同时,由于表面 层的表面张力的收缩作用,管内液体也随之上升,直到表 面张力向上的拉伸作用与管内升高的液体的重力相等时即 达到平衡,液体停止上升,稳定在一定的高度.利用类似 的分析,也可以解释不浸润液体在毛细管里下降的现象.
)
A.黄金可以切割加工成任意形状,所以是非晶体 B.同一种物质只能形成一种晶体 C.单晶体的所有物理性质都是各向异性的 D.玻璃没有确定的熔点,也没有规则的几何形状
解析:所有的金属都是晶体,因而黄金也是晶体,只 是因为多晶体内部小晶粒的排列杂乱无章,才使黄金没有 规则的几何形状,故A错误;同一种物质可以形成多种晶 体,如碳可以形成金钢石和石墨两种晶体,故B错误;单 晶体的物理性质各向异性是指某些物理性质各向异性,有 些物理性质各向同性,故C错误;玻璃是非晶体,因而没 有确定的熔点和规则的几何形状,D正确.

高考物理总复习 第11章 2讲 固体 液体与气体课件 新人

高考物理总复习 第11章 2讲 固体 液体与气体课件 新人
典型物质
形成与转 化
规则
不规则
不规则
确定 各向 异性
确定 各向同性
不确定 各向同性
石英、云母、食盐、硫酸铜
玻璃、蜂蜡、 松香
有的物质在不同条件下能够形成不同的形态.同 一物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出 现,有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体
2.液体的表面张力
(1)作用:液体的表面张力使液面具有
的趋势.
(2) 方 向 : 表 面 张 力 跟 液 面 相 切 , 跟 这 部收分缩液 面 的 分 界
线

(3)大垂小直:液体的温度越高,表面张力越 ;液体中溶有杂
质时,表面张力变 .
;液体的密度越大,表面张力越 小


小水珠为什么呈球形?
提示:因为液体表面张力有使液面收缩的趋势.在体积相同 的情况下,球的表面积最小.
A.p0+Mgcos θ/S
B.p0/cos θ+Mg/(Scos θ)
C.p0+Mgcos2 θ/S D.p0+Mg/S
【思维点拨】用圆板封闭容器内一定质量的气体,容器与圆
板均处于平衡状态,隔离圆板进行受力分析,根据共点力
作用下物体的平衡条件求解.
【自主解答】对圆板进行受力分析:重力Mg, 大气压的作用力p0S,封闭气体对它的作用 力pS/cos θ,容器侧壁的作用力F1和F2,如 图所示.由于不需要求出侧壁的作用力, 所以只考虑竖直方向合外力为零,就可以 求被封闭的气体压强.圆板在竖直方向上 合外力为零,有
解:设稳定时气体和活塞共同以加速度a向左做匀加速
直线运动,这时缸内气体的压强为p,分析汽缸和活塞的受 力情况,分别列出它们的运动方程为:
汽缸:pS-p0S=Ma
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(1)物理意义:宏观上温度表示物体的冷热程度,微观上温度是
分子
的标志.
((23))国热际力单学位温平:度均开与动尔摄能文氏,温简度称的开关,系符:号T=: .
.
K
t+273.15_K
3.气体的体积 气体体积为气体分子所能达到的空间的
满容器的容积.
国际单位:立方米,符号:m3 常用单位:升(L)、毫升(mL) 换算关系:1 m3=103 L,1 L=103 mL
2.液晶
(1)物理性质
①具有液体的
流动 性;
②具有晶体的各向

③在某个方向上看其分子异排性列比较整齐.
(2)应用
①利用液晶的
效应,可以制成液晶显示器.
②利用温度改变时光,学液晶颜色会发生改变的性质来测温度.
2.关于液体的表面现象,下列说法正确的是( ) A.液体表面层的分子分布比内部密 B.液体有使其体积收缩到最小的趋势 C.液体表面层分子之间只有引力而无斥力 D.液体有使其表面积收缩到最小的趋势
解析:液晶的微观结构介于晶体和液体之间,虽然液晶分子在 特定方向排列比较整齐,具有各向异性,但分子的排列是不 稳定的,选项A、B错误;外界条件的微小变化都会引起液晶 分子排列的变化,从而改变液晶的某些性质.温度、压力、 外加电压等因素变化时,都会改变液晶的光学性质,选项C、 D正确.
答案:CD
知识点三 饱和汽和饱和汽压、空气的湿度
有规则,但多晶体每个晶体间的排 列无规则
无规则
典型物质 石英、云母、食盐、硫酸铜
玻璃、蜂蜡、松香
(1)只要是具有各向异性的固体必定是单晶体. (2)晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化.
1.下列说法正确的是( ) A.黄金可以切割加工成任意形状,所以是非晶体 B.同一种物质只能形成一种晶体 C.单晶体的所有物理性质都是各向异性的 D.玻璃没有确定的熔点,也没有规则的几何形状
3.理解晶体和非晶体的性质差异和决定差异的原因,掌握晶体微观结 构,能用表面张力解释有关现象,理解饱和汽、饱和汽压及相对湿度 的概念并能解释有关现象.
知识点一 晶体与非晶体
分类
比较
单晶体晶体 多晶体Fra bibliotek非晶体
外形 熔点
规则 确定
不规则 确定
不规则 不确定
物理性质 原子排列
各向—异—性——
各向—同——性———
解析:所有的金属都是晶体,因而黄金也是晶体,只是因为多 晶体内部小晶粒的排列杂乱无章,才使黄金没有规则的几何 形状,故A错误;同一种物质可以形成多种晶体,如碳可以形 成金钢石和石墨两种晶体,故B错误;单晶体的物理性质各向 异性是指某些物理性质各向异性,有些物理性质各向同性, 故C错误;玻璃是非晶体,因而没有确定的熔点和规则的几何 形状,D正确.
水蒸的气压强.
②相对湿度:空气中
时水的
饱和汽压
水蒸气
的压强与同一温度
之比.即:相对湿度=
水蒸气的实际压强 同温度水的饱和汽压.
4.液体的饱和汽压随温度的升高而增大( ) A.其规律遵循查理定律 B.是因为饱和汽的质量随温度的升高而增大 C.是因为饱和汽的体积随温度的升高而增大 D.是因为饱和汽密度和蒸汽分子的平均速率都随温度的升高
而增大
解析:当温度升高时,蒸汽分子的平均动能增大,导致饱和汽 压增大;同时,液体中平均动能大的分子数增多,从液面飞 出的分子数将增多,在体积不变时,将使饱和汽的密度增大, 也会导致饱和汽压增大,故选D.
答案:D
知识点四 气体状态参量
状通态常,用这三个压、物强体理积量、称为气体描温的述度状一态定参质量量.的某种理想气体的 1.气体的压强 (1)产生原因:由于气体分子无规则的 ,大量的分子频繁地
碰作撞用器在壁单产位生面持积续上而的稳压定力的.压力.气体的运压动强在数值上等于
(2)常用单位及换算关系
国际单位:帕斯卡,符号:Pa,1 Pa=1 N/m2
常用单位:标准大气压(atm);厘米汞柱(cmHg)
换算关系:1 atm=76 cmHg=1.013×105 Pa≈1.0×105 Pa.
2.气体的温度
第十一章 热 学 第二讲 固体、液体与气体
考纲 展示
1.固体的微观结构、晶体和非晶体(Ⅰ) 2.液晶的微观结构(Ⅰ) 3.液体的表面张力现象(Ⅰ) 4.气体实验定律(Ⅰ) 5.理想气体(Ⅰ) 6.饱和蒸气、未饱和蒸气和饱和蒸气压(Ⅰ) 7.相对湿度(Ⅰ)
复习 目标
1.知道理想气体的概念,了解理想气体状态方程. 2.理解气体实验定律,能结合分子动理论相关知识从微观解释这三个 定律,并能用这三个定律进行简单的定量计算.
1.饱和汽与未饱和汽 (1)饱和汽:与液体处于 (2)未饱和汽:没有达到
动态平衡 的蒸汽. 状态的蒸汽.
饱和
2.饱和汽压 (1)定义:饱和汽所具有的压强. (2)特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越
,且饱和汽压与饱和汽的体积无关. 3.湿度大 (1)定义:空气的干湿程度.
(2)描述湿度的物理量 ①绝对湿度:空气中所含
体积,即气体所充
气体压强的理解与计算 1.决定因素 (1)宏观上:决定于气体的温度和体积. (2)微观上:决定于分子的平均动能和分子数密度.
2.计算方法
(1)静止或匀速运动系统中压强的计算方法
①参考液片法:选取假想的液体薄片(自身重力不计)为研究对 象,分析液片两侧受力情况,建立平衡方程消去面积,得到 液片两侧压强相等,进而求得气体压强.
答案:D
知识点二 液体、液晶
1.液体
(1)液体的表面张力和毛细现象
①定义:使液体表面具有
趋势的力.
②产生原因:由于液面分子分布收较缩内部
,分子间距r>r0,
分子间
占优势而产生的.
稀疏
(浸2)润液液体体的在毛细细引管现力中象 的现象,以及不浸润液体在细管中
的现象,称为毛细现象.
上升
下降
同一种液体,对一些固体是浸润的,对另一些固体可能不浸 润.
解析:液体表面层的分子分布比内部稀疏,故A错;液体由于 表面张力作用,有使其表面积收缩到最小的趋势,故B错,D 对;液体表面层分子之间既有引力也有斥力,只是由于分子 间距离较大,表现为引力,故C错.
答案:D
3.关于液晶,下列说法正确的有( ) A.液晶是一种晶体 B.液晶分子的空间排列是稳定的,具有各向异性 C.液晶的光学性质随温度的变化而变化 D.液晶的光学性质随光照的变化而变化
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