高考物理一轮复习课件:第十一章 第1讲 分子动理论 内能
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高三物理一轮复习 第十一章 热学 第1节 分子动理论 内能课件(选修3-3)
第十一章 热学[选修 3-3]
[备考指南]
考点 内容 要求 考点
内容
要求
分子动理论 的基本观点 Ⅰ
固体的微观结构、 Ⅰ
晶体和非晶体
一、 和实验依据
二、固 液晶的微观结构 Ⅰ
分子
动理 阿伏加德罗 Ⅰ 体、液 液体的表面张力现 Ⅰ
论内 常数
体和气 象
能 气体分子运
体
气体实验定律
Ⅰ
动速率的统 Ⅰ 计分布
子间距等于小球的直径或立方体
图 11-1-1
的棱长,所以 d= 3 6πV(球体模型)或 d=3 V(立方体模型)。
(2)气体分子不是一个一个紧密排列的,它们之间的距 离很大,所以气体分子的大小不等于分子所占有的平均空 间。如图 11-1-2 所示,此时每个分子占有的空间视为棱长 为 d 的立方体,所以 d=3 V。
图 11-1-2
2.宏观量与微观量的转换桥梁 作为宏观量的摩尔质量 Mmol 、摩尔体积 Vmol 、密度 ρ 与作为微观量的分子直径 d、分子质量 m、每个分子的 体积 V0 都可通过阿伏加德罗常数联系起来。如下所示。
(1)一个分子的质量:m=MNmAol。
(2)一个分子所占的体积:V0=VNmAol(估算固体、液体分 子的体积或气体分子平均占有的空间)。
解析
3.(2015·海南高考)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 NA, 地面大气压强为 p0,重力加速度大小为 g。由此可以估 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
要点二 布朗运动与分子热运动
单位和其 他物理量 的单位
实验十二 用油膜法估测分 子的大小
[备考指南]
考点 内容 要求 考点
内容
要求
分子动理论 的基本观点 Ⅰ
固体的微观结构、 Ⅰ
晶体和非晶体
一、 和实验依据
二、固 液晶的微观结构 Ⅰ
分子
动理 阿伏加德罗 Ⅰ 体、液 液体的表面张力现 Ⅰ
论内 常数
体和气 象
能 气体分子运
体
气体实验定律
Ⅰ
动速率的统 Ⅰ 计分布
子间距等于小球的直径或立方体
图 11-1-1
的棱长,所以 d= 3 6πV(球体模型)或 d=3 V(立方体模型)。
(2)气体分子不是一个一个紧密排列的,它们之间的距 离很大,所以气体分子的大小不等于分子所占有的平均空 间。如图 11-1-2 所示,此时每个分子占有的空间视为棱长 为 d 的立方体,所以 d=3 V。
图 11-1-2
2.宏观量与微观量的转换桥梁 作为宏观量的摩尔质量 Mmol 、摩尔体积 Vmol 、密度 ρ 与作为微观量的分子直径 d、分子质量 m、每个分子的 体积 V0 都可通过阿伏加德罗常数联系起来。如下所示。
(1)一个分子的质量:m=MNmAol。
(2)一个分子所占的体积:V0=VNmAol(估算固体、液体分 子的体积或气体分子平均占有的空间)。
解析
3.(2015·海南高考)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 NA, 地面大气压强为 p0,重力加速度大小为 g。由此可以估 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
要点二 布朗运动与分子热运动
单位和其 他物理量 的单位
实验十二 用油膜法估测分 子的大小
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.
高三物理一轮复习优质课件1:11.1 分子动理论 内能
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。
高考物理一轮复习人教版分子动理论内能名师制作精品课件(34张)
答案 C 布朗运动是指悬浮在液体中固体小颗粒的运动,其间接反映
了分子的热运动,A错误。温度越高,分子无规则运动越激烈,B错。物体 宏观运动的速率大小与微观分子的热运动无关,D错。
知识梳理
栏目索引
3.以下关于分子动理论的说法中不正确的是 ( B ) A.物质是由大量分子组成的 B.-2 ℃时水已经结为冰,部分水分子已经停止了热运动 C.分子势能随分子间距离的增大,可能先减小后增大 D.分子间的引力与斥力都随分子间距离的增大而减小
深化拓展
栏目索引
考点三
分子力和分子势能
名称 项目
分子力F与分子 间距离的关系
分子势能Ep与 分子间距离的关系
图像
深化拓展
栏目索引
3-1 如果将两个分子看成质点,当这两个分子之间的距离为r0时分子力 为零,则分子力F及分子势能Ep随着分子间距离r的变化而变化的情况是
(
D )
A.当r>r0时,随着r变大,F变小,Ep变小
2.分子质量
分子质量很小,一般物质分子质量的数量级为⑥ 10-26 kg。
知识梳理
栏目索引
3.分子数量
(1)阿伏加德罗常数:1 mol的任何物质都含有相同的粒子数,这个数的测 量值NA=⑦ 6.02×1023 mol-1。 (2)阿伏加德罗常数联系宏观和微观的公式
M NA= m 分子
Vmol NA= (不适用于气体) V分子
1-3 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 NA =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。 答案 (1)3×1025个 (2)4×10-10 m
高三物理一轮复习优质课件3:11.1 分子动理论 内能
(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.
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【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
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.
高考物理 第11章第一节分子动理论 物体的内能复习课件 沪科
宏观物体的运动和相互作用的结果
【名师点睛】 (1)物体的体积越大,分子势能不一定就越大,如0℃的水结成0℃的冰后体积变大,但分子势能却减小了. (2)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.
即时应用(即时突破,小试牛刀) 3.如图11-1-3所示为分子势能与分子间距离之间的关系,下列判断正确的是( )
即时应用(即时突破,小试牛刀) 1.(2011年上海宝山期末)只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体分子间的平均距离( ) A.阿伏伽德罗常数,该气体的摩尔质量和质量 B.阿伏伽德罗常数,该气体的摩尔质量和密度 C.阿伏伽德罗常数,该气体的摩尔质量和体积 D.该气体的密度、体积和摩尔质量
体积
体积
体积
动能
分
子势能
②宏观上:_____ 、 _____、___________ . 三、热学与统计思想 热学是研究热现象及其规律的一门科学,热学包含两个分支:一个分支是只在宏观上研究热现象而不涉及微观解释,这个分支叫做热力学;另一个分支是用统计的观点处理大量分子的热运动,进而研究热现象的规律,这个分支叫做统计物理学.
解析:选C.小碳粒在30 s内的运动是很复杂的,其运动轨迹是毫无规则的,用直线连接起来的线段,是一段时间内的位移,A错误;形成布朗运动的原因是悬浮小颗粒受到周围液体分子无规律的碰撞,使得来自各个方向的碰撞效果不平衡所致,布朗运动间接地证明了液体分子的无规则运动,B错误;布朗运动不是外界任何因素影响产生的,如温度差、压强差、液体
图11-1-3
A.当r<r0时,r越小,则分子势能Ep越大 B.当r>r0时,r越小,则分子势能Ep越大 C.当r=r0时,则分子势能Ep最小 D.当r→∞时,分子势能Ep最小 解析:选AC.当r<r0时,分子力表现为斥力,r减小时分子力做负功,分子势能增大;当r>r0时,分子力表现为引力,r减小时分子力做正功,分子势能减小;当r=r0时,分子力为零,分子势能最小;当r→∞时,引力做负功,分子势能增加并趋近于零.
【名师点睛】 (1)物体的体积越大,分子势能不一定就越大,如0℃的水结成0℃的冰后体积变大,但分子势能却减小了. (2)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.
即时应用(即时突破,小试牛刀) 3.如图11-1-3所示为分子势能与分子间距离之间的关系,下列判断正确的是( )
即时应用(即时突破,小试牛刀) 1.(2011年上海宝山期末)只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体分子间的平均距离( ) A.阿伏伽德罗常数,该气体的摩尔质量和质量 B.阿伏伽德罗常数,该气体的摩尔质量和密度 C.阿伏伽德罗常数,该气体的摩尔质量和体积 D.该气体的密度、体积和摩尔质量
体积
体积
体积
动能
分
子势能
②宏观上:_____ 、 _____、___________ . 三、热学与统计思想 热学是研究热现象及其规律的一门科学,热学包含两个分支:一个分支是只在宏观上研究热现象而不涉及微观解释,这个分支叫做热力学;另一个分支是用统计的观点处理大量分子的热运动,进而研究热现象的规律,这个分支叫做统计物理学.
解析:选C.小碳粒在30 s内的运动是很复杂的,其运动轨迹是毫无规则的,用直线连接起来的线段,是一段时间内的位移,A错误;形成布朗运动的原因是悬浮小颗粒受到周围液体分子无规律的碰撞,使得来自各个方向的碰撞效果不平衡所致,布朗运动间接地证明了液体分子的无规则运动,B错误;布朗运动不是外界任何因素影响产生的,如温度差、压强差、液体
图11-1-3
A.当r<r0时,r越小,则分子势能Ep越大 B.当r>r0时,r越小,则分子势能Ep越大 C.当r=r0时,则分子势能Ep最小 D.当r→∞时,分子势能Ep最小 解析:选AC.当r<r0时,分子力表现为斥力,r减小时分子力做负功,分子势能增大;当r>r0时,分子力表现为引力,r减小时分子力做正功,分子势能减小;当r=r0时,分子力为零,分子势能最小;当r→∞时,引力做负功,分子势能增加并趋近于零.
南方新高考高考物理一轮总复习专题十一第1讲分子动理论内能课件新人教版
答案(dá àn):BCE
力做负功分子势能增大,故 D 错误(cuòwù).整个过程中只有分子力做
第二十二页,共34页。
【考点练透】 3.(2015 年北京(běi jīnɡ)月考)如果将两个分子看成质点,当这两个
分随子着之分间子的间距距离离为(jrù0lí)时r 分的子变力化为而零变,化则的分子情力况是F 及( 分) 子势能 Ep A.当 r>r0 时,随着(suízhe) r 变大,F 变小,Ep 变小 B.当 r>r0 时,随着(suízhe) r 变大,F 变大,Ep 变大 C.当 r<r0 时,随着(suízhe) r 变小,F 变大,Ep 变小
实验十二:用油膜法估测分子的大 小
要求
热点
Ⅰ 1.本专题的命题集中在分子动理论、估算分子数目 Ⅰ 和大小、热力学两大定律的应用、气体状态参量的 Ⅰ 意义、热力学第一定律的综合问题、气体实验定律
Ⅰ 和气体状态方程的应用,以及用图象表示气体状态
Ⅰ 的变化过程等知识点.
Ⅰ 2.命题时往往在一题中容纳多个知识点,把热学
第十二页,共34页。
》》》考点1 微观量的估算 ⊙重点(zhòngdiǎn)归纳
1.分子的质量:m0=MNAA=ρNVAA(适用于固、液、气三态). 2.分子的体积:V0=NVAA=ρMNAA(只适用于固体、液体分子的 体积,对于气体则表示一个气体分子所占空间的大小).
第十三页,共34页。
3.分子的大小:球体模型直径 d= 3 6V0 ,立方体模型边 π
第二十三页,共34页。
解析:据题意,当r>r0 时,r 变大,则分子力 F 先变大后 变小,而分子势能增大(zēnɡ dà),所以 A、B 错误.当r<r0 时,r 变小,
答案(dá àn):D
力做负功分子势能增大,故 D 错误(cuòwù).整个过程中只有分子力做
第二十二页,共34页。
【考点练透】 3.(2015 年北京(běi jīnɡ)月考)如果将两个分子看成质点,当这两个
分随子着之分间子的间距距离离为(jrù0lí)时r 分的子变力化为而零变,化则的分子情力况是F 及( 分) 子势能 Ep A.当 r>r0 时,随着(suízhe) r 变大,F 变小,Ep 变小 B.当 r>r0 时,随着(suízhe) r 变大,F 变大,Ep 变大 C.当 r<r0 时,随着(suízhe) r 变小,F 变大,Ep 变小
实验十二:用油膜法估测分子的大 小
要求
热点
Ⅰ 1.本专题的命题集中在分子动理论、估算分子数目 Ⅰ 和大小、热力学两大定律的应用、气体状态参量的 Ⅰ 意义、热力学第一定律的综合问题、气体实验定律
Ⅰ 和气体状态方程的应用,以及用图象表示气体状态
Ⅰ 的变化过程等知识点.
Ⅰ 2.命题时往往在一题中容纳多个知识点,把热学
第十二页,共34页。
》》》考点1 微观量的估算 ⊙重点(zhòngdiǎn)归纳
1.分子的质量:m0=MNAA=ρNVAA(适用于固、液、气三态). 2.分子的体积:V0=NVAA=ρMNAA(只适用于固体、液体分子的 体积,对于气体则表示一个气体分子所占空间的大小).
第十三页,共34页。
3.分子的大小:球体模型直径 d= 3 6V0 ,立方体模型边 π
第二十三页,共34页。
解析:据题意,当r>r0 时,r 变大,则分子力 F 先变大后 变小,而分子势能增大(zēnɡ dà),所以 A、B 错误.当r<r0 时,r 变小,
答案(dá àn):D
高考物理总复习 第11章 1讲 分子动理论 内能课件 新人教版
友情提示:(1)固体和液体分子都可看成是紧密堆集在 Vm 一起的.分子的体积V0= ,仅适用于固体和液体,对气 NA 体不适用. (2)对于气体分子,d= 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. 3
1 mol 铜 的 质 量 为 63.5 g , 铜 的 密 度 是
考情预测 预计2013年的高考中对热学的考查 仍会集中在以上知识点上,气体部 分有定量计算问题,其他部分估计 高考中只出定性分析的题目,因此 在复习本章内容时,应注意以下几 个方面:(1)建立宏观量和宏观量的 对应关系.(2)强化基本概念与规律 的记忆.(3)建立统计的观点.(4)理 解热力学第一、第二定律,会进行 简单的计算,注意用理论与实际相 联系解决实际问题.
考纲点击 8.气体的实验定律(Ⅰ) 9.理想气体(Ⅰ) 10.饱和蒸气、未饱和蒸 气和饱和蒸气压(Ⅰ) 11.相对温度(Ⅰ) 12.热力学第一定律(Ⅰ) 13.能量守恒定律(Ⅰ) 14.热力学第二定律(Ⅰ) 15.知道中学物理中涉及 的国际单位制中规定的 单位符号(Ⅰ) 16.实验:用油膜法估测 分子的大小
字)
(3)标准状况下1 cm3的氧气中含有的氧分子数.
解:(1)氧气的摩尔质量为M=NA· m= 6.02×1023×5.3×10
-26
kg/mol=3.2×10 2kg/mol.
-
M (2)标准状况下氧气的摩尔体积V= ρ ,所以每个氧分子 V M 所占空间V0= = ,而每个氧分子占有的体积可以看 NA ρNA 3 M M 成是棱长为a的立方体,即V0=a3,则a3= ,a= ρNA ρNA 3 = 3.2×10-2 -9 m = 3.3 × 10 m. 1.43×6.02×1023
选两分子相距无穷远时分子势能为零.
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(2011·上海高考)在“用单分子油膜估测分子大小” 实验中, (1)某同学操作步骤如下: ①取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精 溶液; ②在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积; ③在蒸发皿内盛一定量的水,再滴入一滴油酸酒精溶液, 待其散开稳定; ④在蒸发皿上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格 纸测量油膜的面积. 改正其中的错误:___________ (2)若油酸酒精溶液体积浓度为0.10%,一滴溶液的体积为 4.8×10-3 mL,其形成的油膜面积为40 cm2,则估测出油酸 分子的直径为________m.
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. (2)分子势能的决定因素. 微观上——决定于 分子间距离 和分子排列情况; 宏观上——决定于 体积 和状态. 5.物体的内能 (1)等于物体中所有分子的热运动 动能 与分子势能 的总和 ,是状态量. (2)对于给定的物体,其内能大小由物体的 温度和 体积 决 定. (3)物体的内能与物体的位置高低、运动速度大小 无关 .
A
(2)一个汞原子的体积为 - 200.5×10 3 Vmol M -29 3 V0= = = m3 . 3 23 m =2×10 NA ρNA 13.6×10 ×6.0×10 (3)1 cm3 的汞中含汞原子个数 -6 3 23 ρVNA 13.6×10 ×1×10 ×6.0×10 n= = =4×1022 -3 M 200.5×10 M - 【答案】 (1)N (2)2×10 29 m3 (3)4×1022 A
力和分子间距离共同决定的,宏观上取决于气体的体积.
因此选项A正确. 【答案】 A
(2012·大纲全国高考)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,悬浮粒子越小,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.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作 用的不平衡引起的 【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;布朗运动的影响因素是温度和颗粒 大小,温度越高、颗粒越小,布朗运动越明显,故B选项正 确;布朗运动是由于固体小颗粒受液体分子的碰撞作用不平 衡而引起的,而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. 【答案】 BD
无规则运动来反映液体分子的无规则运动.
(2)热运动:物体里的分子永不停息地做 无规则 运动,这 种运动跟温度 有关(选填“有关”或“无关”),常称做热运
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;
子的扩散,故错误选项为B.
【答案】 B
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,测出一定体积油酸溶液在水面上形成 的油膜面积,用d=V/S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为油膜面积,这个厚度就近 似等于油酸分子的直径.
2.实验器材 盛水浅盘、滴管(或注射器)、试剂瓶、坐标纸、玻璃板、 痱子粉(或细石膏粉)、油酸酒精溶液、量筒、彩笔.
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= 0 .
(3)分子力随分子间距离的变 化图象(如图11-1-1)
【针对训练】
1.(2012·广东高考)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(
【解析】 (1)②由于一滴溶液的体积太小,直接测量时 相对误差太大,应用微小量累积法减小测量误差. ③液面上不撒痱子粉时,滴入的油酸酒精溶液在酒精挥 发后剩余的油膜不能形成一块完整的油膜,油膜间的缝隙会 造成测量误差增大甚至实验失败. (2)由油膜的体积等于一滴油酸酒精溶液内纯油酸的体积 -3 -6 V 4.8×10 ×10 ×0.10% 可得:d= S = m=1.2×10-9 m. -4 40×10
【针对训练】
2.气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和, 其大小与气体的状态有关,分子热运动的平均动能与分子
势能分别取决于气体的(
A.温度和体积 C.温度和压强 【解析】
)
B.体积和压强 D.压强和温度
由于温度是分子平均动能的标志,所以气体
分子的动能宏观上取决于温度;分子势能是由分子间作用
第1讲
分子动理论
内能
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 ①永不停息、 无规则 运动. ②颗粒越小,运动越 明显 . ③温度越高,运动越 激烈 . ④运动轨迹不确定,只能用位置连线 确定微粒做无规则运 动. ⑤不能直接观察分子的无规则运动,而是用固体小颗粒的
【答案】
(1)②在量筒中滴入N滴溶液
③在水面上先撒上痱子粉
(2)1.2×10-9
1.求解分子直径时的两种模型 3 6V 0 (1)把分子看做球形,d= π ; 3 (2)把分子看做小立方体,d= 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.
2.宏观量与微观量的相互关系 (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 Vm,物体的质量 m、 摩尔质量 M、物体的密度 ρ. (3)相互关系 M ρVm ①一个分子的质量:m0= = . N A NA Vm M ②一个分子的体积:V0= = .(注:对气体 V0 为分子 NA ρNA 所占空间体积) V m ③物体所含的分子数:n=V · NA=ρV · NA m m m ρV 或 n=M· NA= M · NA. NA ④单位质量中所含的分子数:n′= M .
料掺入其他元素
【解析】
A选项中小炭粒做布朗运动反中分子间的相互作用力 在间距r<r0的范围内,随分子间距的增大而减小,而从r= r0开始,随分子间距的增大而先增大后减小,故B是错误的 ;C选项中分子势能在r<r0时,分子势能随r的增大而减小 ;r0处最小,在r>r0时,分子势能随r的增大而增大,故C 选项是正确的;D选项中真空环境是为防止其他杂质的介入 ,而高温条件下,分子热运动剧烈,有利于所掺入元素分
A.引力消失,斥力增大 C.引力、斥力都减小 【解析】 B.斥力消失,引力增大 D.引力、斥力都增大
)
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.
【答案】 D
1.温度:两个系统处于热平衡时,它们具有某个“共同的 热学性质”,我们把表征这一“共同热学性质”的物理量定 义为温度.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)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 .
分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质.据此 可判断下列说法中错误的是( ) A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运
动,这反映了液体分子运动的无规则性
B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先 减小后增大 C.分子势能随着分子间距离的增大,可以先减小后增大 D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材
(4)用滴管 (或注射器 )向水面上滴入一滴配制好的油酸酒 精溶液,油酸就在水面上慢慢散开,形成单分子油膜. (5)待油酸薄膜形状稳定后,将一块较大的玻璃板盖在浅 盘上,用彩笔将油酸薄膜的形状画在玻璃板上. (6)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. (7)据油酸酒精溶液的浓度,算出一滴溶液中纯油酸的体 积 V,据一滴油酸的体积 V 和薄膜的面积 S,算出油酸薄膜的 V 厚度 d= S ,即为油酸分子的直径.比较算出的分子直径,看 其数量级(单位为 m)是否为 10-10,若不是 10-10 需重做实验.
(2012· 青岛模拟)已知汞的摩尔质量为M=200.5×10-3 kg/mol,密度为ρ=13.6×103 kg/m3,阿伏加德罗常数NA= 6.0×1023 mol-1.求: (1)一个汞原子的质量;(用相应的字母表示即可) (2)一个汞原子的体积;(结果保留一位有效数字) (3)体积为1 cm3的汞中汞原子的个数.(结果保留一位有效 数字) M 【解析】 (1)一个汞原子的质量为 m0= . N
3.实验步骤 (1)取 1 mL(1 cm3)的油酸溶于酒精中, 制成 200 mL 的油 酸酒精溶液. (2)往边长约为 30~40 cm 的浅盘中倒入约 2 cm 深的水, 然后将痱子粉(或细石膏粉)均匀地撒在水面上. (3)用滴管(或注射器)向量筒中滴入 n 滴配制好的油酸酒 精溶液,使这些溶液的体积恰好为 1 mL,算出每滴油酸酒 1 精溶液的体积 V0= mL. n