分子动理论和内能.
分子动理论,内能知识点精华汇总
分子动理论,内能知识点精华汇总,预习必备!扩散:由于分子运动,某种物质逐渐进入另一种物质中的现象。
扩散现象说明了:分子在不停地做无规则运动;分子之间有间隙。
扩散现象发生的快慢,与物质本身、物质温度有关。
分子运动与机械运动的区别:看运动的是宏观物体还是微观分子。
扩散现象只能发生在不同的物质之间,且要相互接触。
分子间引力和斥力都随分子间距增大而减小,随分子间距减小而增大。
当分子间距等于分子间平衡距离时,分子间引力等于斥力;当分子间距大于分子间平衡距离时,分子间作用力主要表现为引力,即引力大于斥力;当分子间距小于分子间平衡距离时,分子间作用力主要表现为斥力,即斥力大于引力。
固体和液体很难被压缩,就是因为此时分子之间是斥力起主要作用。
当分子间距大于分子间平衡距离的10倍时,分子之间的作用力十分微弱,可忽略不计。
判断:用手捏海绵,海绵体积变小了,说明分子间有间隙。
固体分子之间的距离较小,分子间的作用力很大,因此能保持一定的形态、体积。
液体分子间的作用力比固体小,故液体有一定的体积,无一定的形状,有流动性,不易被压缩。
气体分子之间的距离较大,分子间的作用力很小,故气体无一定的体积,也无一定的形状。
物质三态:气态、液态、固态的区别就在于三态中分子之间的相互作用和分子的运动状态不同。
分子动理论的基本内容: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。
分子都在不停地做无规则运动——故分子具有动能;分子之间有间隙,分子间存在着相互作用力——故分子具有势能。
内能与热量温度:表示物体的冷热程度,是分子运动剧烈程度的标志。
热运动:物体内部大量分子的无规则运动。
内能:物体内所有分子的动能和分子间相互作用的势能的总和。
一切物体在任何情况下都具有内能。
内能是物体的内能,不是个别分子或少数分子所具有的,而是物体内所有分子的动能和分子间相互作用的势能的总和,故单纯考虑一个分子的动能和势能是没有意义的。
分子动理论与内能、热机
分子动理论和热机1.分子动理论的基本观点内能1.物体的内能2.改变内能的两种方法热量1.热量的概念2.热量的单位3.燃料的热值比热容1.比热容的概念2.比热容的单位3.运用比热容解释有关现象4.物体吸、放热的简单计算热机1.热机的能量转化2.四冲程内燃机的工作原理3.热机的效率能的转化与守恒1.能量守恒定律2.日常生活中的能量转化复习提纲:一、分子热运动:1、物质是由分子组成的。
分子若看成球型,其直径以___________来度量。
2、一切物体的分子_________________________________①扩散:_______________________________________________________。
②扩散现象说明:A_________________________________。
B_______________________________________________________。
③课本中的装置下面放___________这样做的目的是:_______________________________________________________。
实验现象:____________________________________________结论:_________________________________。
④固、液、气都可___________,扩散速度与___________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_________________________________。
二、内能:1、内能:__________________________________________________________________,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。
分子动理论、内能复习
固体燃料
燃料可分 为三种
液体燃料
气体燃料
质量相等的不同燃料在完全燃烧时所放出的热量是不同 的。
在物理学中,把1kg某种燃料在完全燃烧时所放出的热 量叫做燃料的热值。 热值的符号:q 单位:J/kg(J/m3) Q=m.q
液化气的热值为4.9×107J/m3,表示1m3的液化气在完全 燃烧时所放出的热量为4.9×107J。
5.校门口新搬来一个烤臭豆腐的小摊,同学们远远就能 扩散 现象,臭豆腐经烧 闻到臭豆腐的味道,这属于_______ 烤后,温度升高,分子无规则运动 越快 。 6.(12成都)分别在冷水和热水中同时注入一滴墨水,5 s后的现象如图所示,该现象说明( C ) A.只有热水的分子在做热运动 B.热水有内能,冷水没有内能 C.温度越高,分子运动越剧烈 D.扩散只能在液体中发生,不能在气体、固体中发生
。 能, 的 能。
说明:
。
三、巩固练习
1.分子动理论及扩散现象:
1)下列现象中,用分子动理论解释正确的是 A.压缩弹簧需要用力,说明分子间有斥力 B.热水瓶的瓶塞有时很难拔出, 说明分子间有引力 C.用粉碎机可以把岩石打成粉末, 说明岩石分子很小 D.一桶污水把整个池塘都污染了, 说明分子在不停地运动
扩散现象的快慢与温度有关. 温度越高扩散越快! 扩散现象说明了分子在 永不停息地做无规则运动,温 度越高扩散越快,分子做无规 则运动越剧烈.所以温度越高 分子做无规则运动越快.
所以把物体内部大量分子的无规则运动称做 --- ---热运动
在物理学中 我们把物体内所有的分子动能与分 子势能的总和,叫做物体的内能。 单位:焦耳 (J)
取一根粗铁丝,我们有什么办法使粗铁丝 的温度升高,内能增加?
来回弯折 铁丝 与其它物体来回 摩擦 锻打 用火加热 铁丝 放在太阳 下晒
分子动理论、内能、改变内能的两种方式 人教四年制
分子动理论、内能、改变内能的两种方式一. 本周教学内容:分子动理论、内能、改变内能的两种方式二. 重、难点:知道物质是由分子构成的,能识别扩散现象,并会解释扩散现象,知道一些说明分子相互作用力的事例,知道分子间的相互作用力分别在什么情况下表现为引力或斥力,什么情况下几乎不存在作用力,知道分子无规则运动的快慢与温度有关系,知道什么是内能,知道物体温度改变时内能要随之改变。
能区分内能与机械能。
能举例说明做功可以使物体内能增加或减少,能用做功和内能改变的关系来解释摩擦生热等常见物理现象,知道可以用功来量度内能的改变。
知道热传递过程中,物体吸收(放出)热量时,温度升高(降低),物体内能发生改变,知道热量的初步概念及其单位,知道做功和热传递的等效性和本质上的区别。
三. 知识点分析:1. 分子动理论的基本内容:(1)物质是由分子组成的。
注:分子是保持物质原有性质的最小微粒。
(2)分子都在永不停息地做无规则运动。
扩散现象:不同物质在互相接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散。
说明:①气体、液体、固体均能发生扩散现象。
②不同物质一定要在互相接触时才能发生扩散,如果两种不同物质彼此不接触,是不能发生扩散的。
③扩散不是单向的一种物质的分子进入另一种物质中去而是彼此同时....进入对方的。
④扩散现象表明分子在不停地做无规则运动,分子间是有空隙的。
(3)分子间存在相互作用的引力和斥力。
注:①分子间的引力和斥力随着分子间距离的增大而减小。
②分子间的引力和斥力是同时存在的。
③不同物质的分子大小不同,相互作用力也不同。
2. 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做物体的内能。
(2)影响物体内能的因素。
①物体的内能和温度有关。
②物体的内能与物体的体积有关。
③物体的内能与物体的种类和状态有关。
④物体的内能与物体内部的分子个数的多少有关。
(3)内能是能量的又一种形式,任何物体都具有内能。
3. 改变物体内能的两种方法:(1)做功可以改变物体的内能注:①对物体做功,物体的内能会增加。
初三物理第一讲:分子动理论与内能
初三物理第一讲:内能教学目的1、理解掌握分子动理论2、学习内能及其概念3、注意区分内能与机械能之间的不同知识讲解1、分子动理论——物质组成1、物质是由大量分子组成的,如果把分子看成球形,它的直径大约只有10-10m,因此,在一个物体中,分子的数目是巨大的。
0℃,一标准大气压下,1cm3的空气中大约有2.7×1019个分子,如果每秒可以数数到100亿,那么,把这些分子数完需要80年的时间。
2、常见物质组成2、分子动理论——分子热运动1、扩散现象如图1所示,打开一盒香皂,很快就会闻到香味,这是为什么?是什么跑到了我们的鼻子里了?图1解答:一些带有香味的分子,从香皂中挥发出来,进入空气,向各个方向散步开来,当它们到达你的鼻子里,你就会闻到香味。
实验观察:(1)在装着红棕色二氧化氮气体的瓶子上面倒扣一个空瓶子,使两个瓶口相对,之间用一块玻璃板隔开,抽掉玻璃板后,让学生观察有什么变化发生?(2)将CuSO4溶液注入清水中,放置30天后。
观察现象。
① 扩散:不同的物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。
② 说明:气体、液体、固体都能发生扩散现象。
③ 结论:扩散现象表明,一切物质的分子都在不停地做无规则的运动,分子间有间隙。
④ 扩散现象的实例ⅰ:擦香水时,周围的人都能闻到;ⅱ:花开时,花香满园;ⅲ:长时期放煤的墙角变黑;ⅳ:糖放在水中,水变甜了(3)对同样一个扩散实验,能否改变一个条件,从而改变扩散进行的快慢呢?如图所示,将一滴红墨水分别滴入热水和冷水中,观察扩散快慢的情况。
分析:在实验中热水温度高,扩散进行的快,说明温度高时,分子运动得快。
冷水温度低,扩散进行的慢,说明温度低时分子运动的慢。
2、热运动由于分之的运动跟温度有关,所以把分子的无规则运动叫做分子的热运动。
3、分子动理论——分子间的作用力1、分子间作用力:引力与斥力铅块是由铅分子组成的,组成它的分子在不停地运动,那么为什么铅块没有飞散开?是什么原因使它们聚合在一起呢?【实验】如图所示,将两个铅柱的底面削平,削干净,然后紧紧地压在一起,两块铅就会结合起来,甚至下面吊一个重物都不能把它们拉开。
热学第一讲分子动理论内能
第一讲分子动理论内能一、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N A=6.02×1023 mol-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;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,而是由分子的无规则运动产生的物质迁移现象,温度越高,扩散现象越明显.(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;②实质:布朗运动反映了液体分子的无规则运动;③特点:颗粒越小,运动越明显;温度越高,运动越剧烈.(3)热运动①分子永不停息地做无规则运动叫做热运动;②特点:分子的无规则运动和温度有关,温度越高,分子运动越激烈.3.分子间同时存在引力和斥力(1)物质分子间存在空隙,分子间的引力和斥力是同时存在的,实际表现出的分子力是引力和斥力的合力;(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,但斥力比引力变化得快;图1(3)分子力与分子间距离的关系图线由分子间的作用力与分子间距离关系图线(如图1所示)可知:①当r=r0时,F引=F斥,分子力为零;②当r>r0时,F引>F斥,分子力表现为引力;③当r<r0时,F引<F斥,分子力表现为斥力;④当分子间距离大于10r0(约为10-9 m)时,分子力很弱,可以忽略不计.[深度思考]当两个分子之间的距离大于r0时,分子间只有引力,当小于r0时,分子间只有斥力,这种说法是否正确?二、温度和内能1.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.(2)分子势能的决定因素①微观上:决定于分子间距离和分子排列情况;②宏观上:决定于体积和状态.5.物体的内能(1)概念理解:物体中所有分子热运动的动能和分子势能的总和,是状态量;(2)决定因素:对于给定的物体,其内能大小由物体的温度和体积决定,即由物体内部状态决定;(3)影响因素:物体的内能与物体的位置高低、运动速度大小无关;(4)改变物体内能的两种方式:做功和热传递.[深度思考]当两个分子从无穷远逐渐靠近时,分子力大小如何变化,分子力做功情况如何?分子势能如何变化?1.(人教版选修3-3P7第2题改编)以下关于布朗运动的说法正确的是()A.布朗运动就是分子的无规则运动B.布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做无规则运动C.一锅水中撒一点胡椒粉,加热时发现水中的胡椒粉在翻滚.这说明温度越高布朗运动越激烈D.在显微镜下可以观察到煤油中小粒灰尘的布朗运动,这说明煤油分子在做无规则运动2.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3.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4.根据分子动理论,下列说法正确的是()A.一个气体分子的体积等于气体的摩尔体积与阿伏加德罗常数之比B.显微镜下观察到的墨水中的小炭粒所做的不停地无规则运动,就是分子的运动C.分子间的相互作用的引力和斥力一定随分子间的距离增大而增大D.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大5.(人教版选修3-3P9第4题)如图2所示,把一块洗净的玻璃板吊在橡皮筋的下端,使玻璃板水平地接触水面.如果你想使玻璃板离开水面,向上拉橡皮筋的力必须大于玻璃板的重量.请解释为什么.图2.命题点一分子动理论和内能的基本概念例1下列说法正确的是()A.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数B.悬浮微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动越明显C.在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大;分子势能不断增大D.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大E.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关1.下列说法正确的是()A.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动B.扩散现象表明,分子在永不停息地运动C.当分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小D .当分子间距等于r 0时,分子间的引力和斥力都为零 2.关于分子力,下列说法中正确的是( ) A .碎玻璃不能拼合在一起,说明分子间斥力起作用 B .将两块铅压紧以后能连在一块,说明分子间存在引力C .水和酒精混合后的体积小于原来体积之和,说明分子间存在引力D .固体很难被拉伸,也很难被压缩,说明分子间既有引力又有斥力E .分子间的引力和斥力同时存在,都随分子间距离的增大而减小 命题点二 微观量估算的两种建模方法1.求解分子直径时的两种模型(对于固体和液体) (1)把分子看成球形,d = 36V 0π.(2)把分子看成小立方体,d =3V 0.提醒:对于气体,利用d =3V 0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V 0、分子直径d 、分子质量m 0.(2)宏观量:物体的体积V 、摩尔体积V mol 、物体的质量m 、摩尔质量M 、物体的密度ρ. (3)相互关系①一个分子的质量:m 0=M N A =ρV molN A.②一个分子的体积:V 0=V mol N A =MρN A (注:对气体,V 0为分子所占空间体积);③物体所含的分子数:N =V V mol ·N A =m ρV mol ·N A 或N =m M ·N A =ρVM ·N A.例2 已知常温常压下CO 2气体的密度为ρ,CO 2的摩尔质量为M ,阿伏加德罗常数为N A ,则在该状态下容器内体积为V 的CO 2气体含有的分子数为________.在3 km 的深海中,CO 2浓缩成近似固体的硬胶体,此时若将CO 2分子看做直径为d 的球,则该容器内CO 2气体全部变成硬胶体后体积约为________.3.(2015·海南单科·15(1))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p 0,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________.4.空调在制冷过程中,室内水蒸气接触蒸发器(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.命题点三布朗运动与分子热运动1.布朗运动(1)研究对象:悬浮在液体或气体中的小颗粒;(2)运动特点:无规则、永不停息;(3)相关因素:颗粒大小,温度;(4)物理意义:说明液体或气体分子做永不停息地无规则的热运动.2.扩散现象:相互接触的物体分子彼此进入对方的现象.产生原因:分子永不停息地做无规则运动.3.扩散现象、布朗运动与热运动的比较现象扩散现象布朗运动热运动活动主体分子微小固体颗粒分子区别分子的运动,发生在固体、液体、气体任何两种物质之间比分子大得多的微粒的运动,只能在液体、气体中发生分子的运动,不能通过光学显微镜直接观察到共同点①都是无规则运动;②都随温度的升高而更加激烈联系扩散现象、布朗运动都反映分子做无规则的热运动例3关于布朗运动,下列说法中正确的是()A.布朗运动就是热运动B.布朗运动的激烈程度与悬浮颗粒的大小有关,说明分子的运动与悬浮颗粒的大小有关C.布朗运动虽不是分子运动,但它能反映分子的运动特征D.布朗运动的激烈程度与温度有关,这说明分子运动的激烈程度与温度有关5.(2015·课标Ⅱ·33(1))关于扩散现象,下列说法正确的是()A.温度越高,扩散进行得越快B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生E.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的6.下列哪些现象属于热运动()A.把一块平滑的铅板叠放在平滑的铝板上,经相当长的一段时间再把它们分开,会看到与它们相接触的面都变得灰蒙蒙的B.把胡椒粉末放入菜汤中,最后胡椒粉末会沉在汤碗底,但我们喝汤时尝到了胡椒的味道C.含有泥沙的水经一定时间会变澄清D.用砂轮打磨而使零件温度升高命题点四分子动能、分子势能和内能1.分子力、分子势能与分子间距离的关系:分子力F、分子势能E p与分子间距离r的关系图线如图3所示(取无穷远处分子势能E p=0).图3(1)当r>r0时,分子力表现为引力,当r增大时,分子力做负功,分子势能增加.(2)当r<r0时,分子力表现为斥力,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.2.内能和机械能的区别能量定义决定量值测量转化内能物体内所有分由物体内部分子微观任何物体都无法测量.其变在一子的动能和势能的总和运动状态决定,与物体整体运动情况无关具有内能,恒不为零化量可由做功和热传递来量度定条件下可相互转化机械能物体的动能及重力势能和弹性势能的总和与物体宏观运动状态、参考系和零势能面选取有关,和物体内部分子运动情况无关可以为零可以测量例4关于分子间相互作用力与分子间势能,下列说法正确的是()A.在10r0距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力B.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零C.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越小D.分子间距离越大,分子间的斥力越小E.两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力变化总是比斥力变化慢例5以下说法正确的是()A.温度低的物体内能一定小B.温度低的物体分子运动的平均速率小C.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大D.外界对物体做功时,物体的内能不一定增加判断分子动能变化的两种方法1.利用分子力做功判断仅受分子力作用时,分子力做正功,分子势能减小,分子动能增加;分子力做负功,分子势能增加,分子动能减小.图42.利用分子势能E p与分子间距离r的关系图线判断如图4所示,仅受分子力作用时,分子动能和势能之和不变,根据E p变化可判知E k变化.而E p变化根据图线判断.但要注意此图线和分子力与分子间距离的关系图线形状虽然相似,但意义不同,不要混淆.7.关于分子间的作用力,下列说法正确的是()A.分子之间的斥力和引力同时存在B.分子之间的斥力和引力大小都随分子间距离的增大而减小C.分子之间的距离减小时,分子力一定做正功D.分子之间的距离增大时,分子势能一定减小E.分子之间的距离增大时,可能存在分子势能相等的两个点8.两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图5中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0.相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是()图5A.在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小B.在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能也减小C.在r=r0时,分子势能最小,动能最大D.在r=r0时,分子势能为零E.分子动能和势能之和在整个过程中不变题组1分子动理论的理解1.(2015·山东·37(1))墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀.关于该现象的分析正确的是() A.混合均匀主要是由于碳粒受重力作用B.混合均匀的过程中,水分子和碳粒都做无规则运动C.使用碳粒更小的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速D.墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的2.(2016·北京理综·20)雾霾天气是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,是特定气候条件与人类活动相互作用的结果.雾霾中,各种悬浮颗粒物形状不规则,但可视为密度相同、直径不同的球体,并用PM10、PM2.5分别表示球体直径小于或等于10 μm、2.5 μm的颗粒物(PM是颗粒物的英文缩写).某科研机构对北京地区的检测结果表明,在静稳的雾霾天气中,近地面高度百米的范围内,PM10的浓度随高度的增加略有减小,大于PM10的大悬浮颗粒物的浓度随高度的增加明显减小,且两种浓度分布基本不随时间变化.据此材料,以下叙述正确的是()A.PM10表示直径小于或等于1.0×10-6 m的悬浮颗粒物B.PM10受到的空气分子作用力的合力始终大于其受到的重力C.PM10和大悬浮颗粒物都在做布朗运动D.PM2.5的浓度随高度的增加逐渐增大3.关于分子动理论的规律,下列说法正确的是()A.扩散现象说明物质分子在做永不停息的无规则运动B.压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故C.两个分子距离减小时,分子间引力和斥力都在增大D.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量是内能E.已知某种气体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为N A,则该气体分子之间的平均距离可以表示为3MρN A题组2 分子力、分子势能和内能4.下列关于温度及内能的说法中正确的是()A.温度是分子平均动能的标志,所以两个动能不同的分子相比,动能大的温度高B.两个不同的物体,只要温度和体积相同,内能就相同C.质量和温度相同的冰和水,内能是相同的D.一定质量的某种物质,即使温度不变,内能也可能发生变化5.两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近.在此过程中,下列说法正确的是()A.分子力先增大,后一直减小B.分子力先做正功,后做负功C.分子动能先增大,后减小D.分子势能先增大,后减小E.分子势能和动能之和不变6.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7.以下说法中正确的是()A.物体运动的速度越大,其内能越大B.分子的热运动是指物体内部分子的无规则运动C.微粒的布朗运动的无规则性,反映了液体内分子运动的无规则性D.若外界对物体做正功,同时物体从外界吸收热量,则物体的内能必增加E.温度低的物体,其内能一定比温度高的物体小8.下列四幅图中,能正确反映分子间作用力F和分子势能E p随分子间距离r变化关系的图线是()题组3 微观量的估算9.石墨烯是目前发现的最薄、最坚硬、导电导热性能最强的一种新型纳米材料.已知1 g石墨烯展开后面积可以达到2 600 m2,试计算每1 m2的石墨烯所含碳原子的个数.(阿伏加德罗常数N A=6.0×1023 mol-1,碳的摩尔质量M=12 g/mol,计算结果保留两位有效数字)10.很多轿车为了改善夜间行驶时的照明问题,在车灯的设计上选择了氙气灯,因为氙气灯灯光的亮度是普通灯灯光亮度的3倍,但是耗电量仅是普通灯的一半,氙气灯使用寿命则是普通灯的5倍,很多车主会选择含有氙气灯的汽车.若氙气充入灯头后的容积V=1.6 L,氙气密度ρ=6.0 kg/m3,氙气摩尔质量M=0.131 kg/mol,阿伏加德罗常数N A=6×1023 mol-1.试估算:(结果保留一位有效数字)(1)灯头中氙气分子的总个数N;(2)灯头中氙气分子间的平均距离.。
分子动理论、内能复习课.[1]剖析
用热传递改变内能:
A.物体吸热 B.物体放热 内能增加 内能减少
转移到温度升Biblioteka (或不变)温度降低(或不变)
(不同物 体之间) (同一物 体之间)
讨论:热传递改变内能的实质是什么?
高温物体
内能发生转移 高温部分
低温物体
低温部分
思考:内能改变多少可以用什么来量度呢?
内能改变多少可用 传递的能量 的多少来量度.
实验结果告诉我们, 质量相等的水和煤油在
温度升高的度数相同时,
水吸收的热量比煤油多。 换用其他物质来做
这样的实验,也可以得
到类似的结果。 质量相等的不同物 质,在温度升高的度数 相同时,吸收的热量是
用两个相同的电加热器分别给盛在两
个杯子里的质量相等的水和煤油加热。
不同的。
怎样来表示各种物质的这种性质上的不同呢? 最好用单位质量的物质温度升高1℃时所吸收的热量 来比较。
比热容在生活中的应用
因为水的比 热容大,在生活 中往往用热水取 暖,让流动的热 水慢慢地经过散 热器,水的温度 降低,放出较多 的热量。 冬季供暖用的散热器
比热容在生活中的应用
有一些机器 在工作时要变热, 如 汽车的发动机, 发电厂的发电机 等,这些机器都 可以用循环流动 的水来冷却。
汽车发动机散热器的结构示意图
炽热的钢水具有内能
冰冷的冰块具有内能
一切物体都具有内能
搓手时手 变热了
滑下时摩 擦发烫了
钻木取火
拿一个大口的厚玻璃
瓶,瓶内装入少量的水,
用塞子塞紧.水上方的空气
中有由于水的蒸发而产生
的水蒸气.通过塞子上的孔 往瓶里打气.观察当塞子从 瓶口跳起时容器中有什么 现象?
第1讲 分子动理论 内能
解析:把物体缓慢举高,外力做功,其机械能增加,由于温度不变,物体内能不变, 选项 A 正确;物体的内能与物体做什么性质的运动没有直接关系,选项 B 错误; 电流通过电阻后电阻发热,是通过电流“做功”的方式改变电阻内能的,选项 C 正确;根据分子间作用力的特点,当分子间距离等于 r0 时,引力和斥力相等,不管 分子间距离从 r0 增大还是减小,分子间作用力都做负功,分子势能都增加,故分子 间距离等于 r0 时分子势能最小,选项 D 错误,E 正确。 答案:ACE
2.[对内能的理解](2018·全国卷Ⅱ)(多选)对于实际的气体,下列说法正确的是( ) A.气体的内能包括气体分子的重力势能 B.气体的内能包括气体分子之间相互作用的势能 C.气体的内能包括气体整体运动的动能 D.气体的体积变化时,其内能可能不变 E.气体的内能包括气体分子热运动的动能 解析:气体分子的重力势能和气体整体运动的动能都属于机械能,不是气体的内 能,故 A、C 错误;实际气体的内能包括气体的分子动能和分子势能两部分,故 B、 E 正确;气体体积变化时,分子势能发生变化,气体温度也可能发生变化,则分子 势能与分子动能之和可能不变,故 D 正确。 答案:BDE
[注意] 阿伏加德罗常数是联系宏观量(摩尔质量 Mmol、摩尔体积 Vmol、密度 ρ 等) 与微观量(分子直径 d、分子质量 m0、分子体积 V0 等)的“桥梁”。如图所示。
提能点(二) 布朗运动与分子热运动(自练通关)
点点通 1.[扩散现象的理解]
(多选)关于扩散现象,下列说法正确的是 A.温度越高,扩散进行得越快 B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应 C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生 E.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的
分子动理论与内能知识点总结
分子动理论与内能知识点总结分子动理论和内能是热力学和物理学中的两个非常重要的概念,它们可以用来解释物质在不同温度下的变化和相互作用。
在本文中,我们将详细讨论分子动理论和内能的定义、原理、应用和研究进展。
一、分子动理论的定义与原理分子动理论是一种解释热现象的学说,它认为物体的热性质是由其分子或原子的运动状态所决定的。
这个理论基于以下几个假设:1. 物质是由无数个微小的颗粒构成的,如分子、原子等。
2. 这些微小颗粒不断地运动,并具有一定的质量、空间和能量。
3. 在物体内部,这些微小颗粒之间有相互作用和碰撞的过程。
4. 碰撞时微小颗粒之间的能量和动量可以转移,从而导致物体的热性质和其他性质的变化。
据此可以得出以下结论:1. 轻质分子的平均速度高于重质分子的平均速度。
2. 所有分子的平均动能与温度有关。
3. 分子之间存在着相互作用力,越来越近的分子间的作用力越大,当距离进一步减小到一定程度时,将产生斥力。
4. 粒子的碰撞次数越多,温度越高,分子间的压强和体积越大。
二、内能的定义和计算方法内能是指物质分子或原子的总能量,包括其动能和势能。
内能是一种热力学量,在无限接近绝对零温度时达到最小值,它可以用以下公式来计算:E = 3/2 * n * R * T,其中,E是内能,n是物质的摩尔数,R是理想气体常数,T是绝对温度。
那么,内能的改变可以由以下两部分相加得出:E = ΔU + W,其中,ΔU是系统内能改变量,W是准静态过程中系统与环境的功。
三、分子动理论在热学中的应用分子动理论为我们提供了解释和理解热学现象的基础,它被广泛应用于以下领域:1. 热容和比热热容和比热是物质在加热过程中吸收热量的能力,它们可以通过分子动理论得到解释。
根据热容和比热的定义,我们可以发现,它们与物质内部微小颗粒的能量和动量有关,因此可以用分子动理论来解释和计算它们的数值。
2. 热膨胀和热收缩热膨胀和热收缩是物质在温度变化过程中的膨胀和收缩现象,它们也可以用分子动理论来解释。
初三上册物理分子动理论与内能的知识点物理内能知识点
《初三上册物理分子动理论与内能的知识点:物理内能知识点》摘要:()切物质都由分子构成;,传递程实质是能量移(热量),q单位kg)节分子动理论、分子动理论容()切物质都由分子构成;()分子永不停地做无规则运动;(3)分子存着相作用引力和斥力二、扩散现象()定义由分子运动某种物质逐渐进入到另种物质现象()扩散现象说明切物体分子都有不停地做无规则运动二节能和热量、能①定义物体部所有分子做无规则运动动能和分子势能总和切物体都有能②关系物体能跟物体温有关温越高物体分子无规则运动就越剧烈物体能就越三、热运动物体部量分子无规则运动叫热运动能也叫热能能单位是焦耳四、改变物体方法、做功对物体做功物体能增加物体对外做功能减、热传递物体或物体不部分存温差就发生热传递直到温相止① 条件存温差② 传递程实质是能量移(热量)五、热量热传递程,传递量多少叫热量,单位焦六、热值kg某种完全烧放出热量叫做这种热值用q表示单位kgQq (Q单位单位kg q单位kg)三节比热、物体吸热能力、种物质物体吸收热量多少与质量和温变化有关二、比热①单位质量某种物质温升高吸收热量叫做这种物质比热容,简称比热②单位是(kg)③水比热是 X03(kg),④水比热物理义千克水温升高0要吸收03焦耳热量⑤比热物理义是反映质量相等不物质,升高相温,吸收热量是不三、、质量相不物质如吸收相热量比热物质温上升快、质量相不物质如上升相温比热吸收热量多四、热量计算Q吸 ( 0_) Q放 ( 0 _)五、能量恒定律能量既不会消失也不会创生它只会从种形式化其它形式或者从物体移到另物体而化和移程能量总和保持不变以上就是初三上册物理知识分子动理论与能全部容希望能够对有所助!。
分子动理论和内能、能的转化
【同步教育信息】一. 本周教学内容分子动理论和内能、能的转化(一)知识内容1.分子动理论:物质是由分子组成的,分子永不停息地做无规则运动,分子之间存在着相互作用的引力和斥力。
扩散现象表明分子在不停的运动。
温度越高,扩散越快。
2.物体内大量分子做无规则运动具有的动能、势能总和叫内能。
做功和热传递是改变内能的两种途径。
比热是物质的特性,它表示单位质量的某种物质温度变化1C吸收或放出的热量,比热的单位是:焦耳/(千克C)热量的计算:吸收热量Q吸=cm (t—t o);放出热量Q放=cm (t° —t);热平衡方程:在热传递过程中,达到热平衡时,物体的末温相同。
如果没有热量的散失,则低温物体吸收的热量Q吸等于高温物体放出的热量Q放,即:Q吸=Q放。
3.能量守恒定律:各种形式的能可以相互转化,转化过程中能量守恒。
4.内燃机:利用燃料燃烧的内能转化为机械能而做功的机器。
内燃机有汽油机和柴油机两种。
一个工作过程包括:吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程,活塞往复运动两次,曲柄转动两周。
能量转化:做功冲程中内能转化为机械能对外做功,压缩冲程中机械能转化为内能。
汽油机与柴油机的异同:汽油机气缸顶部有火花塞,柴油机气缸顶部有喷油嘴; 汽油机中汽油的燃烧靠火花塞点火,而柴油机中柴油的燃烧依靠在压缩冲程末由喷油嘴向气缸内喷射雾状柴油,雾状柴油遇到远远超过它燃点的热空气而被点燃。
热机是把利用燃料燃烧放出的内能而做功的机器。
热机的效率:在热机里,用来做有用功那部分能量跟燃料完全燃烧放出的能量之比。
(燃料完全燃烧放出热量的计算用公式Q= qm,其中q为燃烧值)二. 重点、难点:知道分子运动论的初步知识,能识别并会解释扩散现象,能用分子动理论从微观的角度解释宏观的物理现象,如支持力与拉力的产生; 知道物体内能的初步概念,知道做功和热传递如何改变物体的内能,清楚温度热量、内能的区别与联系; 理解比热的概念,理解热量计算公式,能用比热的知识解释现象、解决实际问题; 知道能量守恒定律,会分析能量的转化。
第七章分子动理论第五节内能
三、内能
1、物体中所有分子热运动的动能和势能的总和, 叫做物体的内能; 2、所有物体都具有内能; 3、物体的内能跟物体的温度和体积都有关系。 4、从微观上看,物体内能的大小由组成物体的 分子总数、分子平均动能和分子势能三个因素决 定。
例题:
有甲、乙两种气体,如果甲气体内分子平均速 率比乙气体内平均速率大,则( ) A.甲气体温度一定高于乙气体的温度 B.甲气体温度一定低于乙气体的温度 C.甲气体的温度可能高于也可能低于乙气体 的温度 D.甲气体的每个分子运动都比乙气体每个分 子运动的快
C
A.一直增加 D B.一直减小 C.先增加后减小 D.先减小后增加
A C
例3:若已知分子势能增大,则在这个 过 程中( A C ) A.一定克服分子力做功 B.分子力一定减小 C.分子间距离的变化情况无法确定 D.以上说法都不正确
再见
解析:
Biblioteka A 认为气体分子平均速率大,温度就高,这是对气 体温度的微观本质的错误认识,气体温度是气体分 子平均动能的标志,而分子的平均动能不仅与分子 的平均速率有关,还与分子的质量有关. 本题涉及两种不同气体(即分子质量不同),它们 的分子质量无法比较.因而无法比较两种气体温度 的高低.故 A 、 B 错, C 正确,速率的平均值大,并 不一定每个分子速率都大,故D错. 所以,正确选项是C .
并不相同
不同分子、不同质量的物体,只要处于同一温度,则它 们的分子平均动能就相同;但分子运动的平均速率不同
二、分子势能
1 .分子势能:由于分子间存在相互作用力,并由 它们的相对位置决定的能叫做分子势能.
2.分子力做功跟分子势能变化的关系
分子力做正功时,分子势能减少,分子力做
负功时,分子势能增加.
高中物理选修3-3第七章 分子动理论5 内能
5内能[学科素养与目标要求]物理观念:1.知道温度是分子平均动能的标志.2.明确分子势能与分子间距离的关系.3.理解内能的概念及其决定因素.4.了解内能和机械能的区别.科学思维:通过分析分子力做功情况,判断分子势能的变化情况,从而确定分子势能与分子间距离的关系.一、分子动能1.分子动能:由于分子永不停息地做无规则运动而具有的能量.2.分子的平均动能所有分子热运动动能的平均值.3.温度是物体分子热运动的平均动能大小的唯一标志.二、分子势能1.分子势能:由分子间的相互位置决定的能.2.决定因素(1)宏观上:分子势能的大小与物体的体积有关.(2)微观上:分子势能与分子之间的距离有关.三、内能1.内能:物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和.2.普遍性:组成任何物体的分子都在做着无规则的热运动,所以任何物体都具有内能.3.相关因素(1)物体所含的分子总数由物质的量决定.(2)分子热运动的平均动能由温度决定.(3)分子势能与物体的体积有关.故物体的内能由物质的量、温度、体积共同决定,同时受物态变化的影响.1.判断下列说法的正误.(1)温度反映了每个分子热运动的剧烈程度.(×)(2)温度是分子平均动能的标志.(√)(3)分子的势能是由分子间相互位置决定的能量,随分子间距的变化而变化.(√)(4)温度高的物体内能大.(×)2.(1)1千克10 ℃的水比10千克2 ℃的铁的分子的平均动能________.(2)质量和体积一定的同种气体,温度高时气体的内能________.答案(1)大(2)大一、分子动能(1)为什么研究分子动能的时候主要关心大量分子的平均动能?(2)物体温度升高时,物体内每个分子的动能都增大吗?(3)物体运动的速度越大,其分子的平均动能也越大吗?答案(1)分子动能是指单个分子热运动的动能,但分子是无规则运动的,因此各个分子的动能以及一个分子在不同时刻的动能都不尽相同,所以研究单个分子的动能没有意义,我们主要关心的是大量分子的平均动能.(2)温度是大量分子无规则热运动的集体表现,含有统计的意义,对于个别分子,温度是没有意义的.所以物体温度升高时,个别分子的动能可能减小,也可能不变.(3)不是.分子的平均动能与宏观物体运动的速度无关.1.单个分子的动能(1)定义:组成物体的每个分子都在不停地运动,因此每个分子都具有动能.(2)由于分子运动的无规则性,在某时刻物体内部各个分子的动能大小不一,就是同一个分子,在不同时刻的动能也可能是不同的,所以单个分子的动能没有意义.2.分子的平均动能(1)定义:物体内所有分子的动能的平均值.(2)决定因素:温度是分子热运动的平均动能的标志.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,个别分子的动能可能减小或不变,但总体上所有分子的动能之和一定是增加的.3.物体内分子的总动能物体内分子运动的总动能是指所有分子热运动的动能总和,它等于分子热运动的平均动能与分子数的乘积.物体内分子的总动能与物体的温度和所含分子总数有关.例1(多选)当氢气和氧气的质量和温度都相同时,下列说法正确的是()A.两种气体分子的平均动能相等B.氢气分子的平均速率大于氧气分子的平均速率C.两种气体分子热运动的总动能相等D.两种气体分子热运动的平均速率相等答案AB解析因为温度是分子平均动能的标志,温度相同,则分子平均动能相同,故选项A正确.因为氢气分子的质量小于氧气分子的质量,而分子平均动能又相等,所以氢气分子的平均速率大,故选项D错误,B正确.虽然气体质量和分子平均动能(温度)都相等,但由于气体摩尔质量不同,分子数目就不相等,故选项C错误.由于不同物质的分子质量一般不同,所以同一温度下,不同物质的分子热运动的平均动能相同,但平均速率一般不同.二、分子势能(1)功是能量转化的量度,分子力做功对应什么形式的能量变化呢?(2)若分子力表现为引力,分子间距离增大时,分子力做什么功?分子势能如何变化?分子间距离减小时,分子力做什么功?分子势能如何变化?(3)若分子力表现为斥力,分子力做功情况以及分子势能的变化情况又如何呢?答案(1)分子力做功对应分子势能的变化(2)负功分子势能增加正功分子势能减小(3)分子间距离增大时,分子力做正功,分子势能减小;分子间距离减小时,分子力做负功,分子势能增大.1.分子力、分子势能与分子间距离的关系分子间距离r=r0r>r0,r增大r<r0,r减小分子力等于零表现为引力表现为斥力分子力做功分子力做负功分子力做负功分子势能最小随分子间距离的增大而增大随分子间距离的减小而增大分子势能与分子间的距离的关系图象如图1所示.图12.分子势能的特点由分子间的相互位置决定,随分子间距离的变化而变化.分子势能是标量,正、负表示的是大小,具体的值与零势能点的选取有关.3.分子势能的影响因素(1)宏观上:分子势能跟物体的体积有关.(2)微观上:分子势能跟分子间距离r有关,分子势能与r的关系不是单调变化的.例2A、B两分子的距离等于分子直径的10倍,若将B分子向A分子靠近,直到不能再靠近的过程中,关于分子力做功及分子势能的变化说法正确的是()A.分子力始终对B做正功,分子势能不断减小B.分子力先对B做正功,而后B克服分子力做功,分子势能先减小后增大C.B分子先克服分子力做功,而后分子力对B做正功,分子势能先增大后减小D.分子间的距离不断减小,所以分子势能不断增大答案 B解析将B分子从距离等于分子直径10倍处向A分子靠近,分子力先表现为引力,引力做正功,分子势能减小,当r小于r0时,分子力表现为斥力,分子力又做负功,分子势能增加,B正确.1.分子势能的变化情况只与分子力做功相联系.分子力做正功,分子势能减小;分子力做负功,分子势能增大.分子力做功的大小等于分子势能变化量的大小.2.讨论分子势能变化时,绝不能简单地由物体体积的增大、减小得出结论.导致分子势能变化的原因是分子力做功.例3(多选)(2019·济宁市高二下期末)两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图2所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0,相距很远的两分子仅在分子力作用下,由静止开始相互靠近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法中正确的是()图2A.在r=r0时,分子势能为零B.在r=r0时,分子势能最小,但不为零C.在r>r0阶段,分子势能一直减小D.在r<r0阶段,分子势能先减小后增加答案BC解析因为两分子相距无穷远时分子势能为零,在r=r0时,斥力和引力大小相等,方向相反,分子力合力为零,分子势能最小,但不为零,A错误,B正确;在r>r0阶段,随着两分子的靠近,分子间表现为引力,引力做正功,分子势能一直减小,C正确;在r<r0阶段,分子间作用力表现为斥力,在两分子靠近的过程中,分子力做负功,分子势能一直增加,D错误.分子势能图象问题的解题技巧1.要明确分子势能、分子力与分子间的距离关系图象中拐点的不同意义.分子势能图象的最低点(最小值)对应的距离是分子平衡距离r0,分子力图象与r轴交点的横坐标表示平衡距离r0.2.要把图象上的信息转化为分子间的距离,再求解其他问题.三、内能(1)结合影响分子动能和分子势能的因素,从微观和宏观角度讨论影响内能的因素有哪些?(2)物体的内能随机械能的变化而变化吗?内能可以为零吗?答案(1)微观上:物体的内能取决于物体所含分子的总数、分子的平均动能和分子间的距离.宏观上:物体的内能取决于物体所含物质的量、温度和体积及物态.(2)物体的机械能变化时其温度和体积不一定变化,因此其内能不一定变化,两者之间没有必然联系.组成物体的分子在做永不停息的无规则运动,因此物体的内能不可能为零.1.内能的决定因素(1)宏观因素:物体内能的大小由物质的量、温度和体积三个因素决定,同时也受物态变化的影响.(2)微观因素:物体内能的大小由物体所含的分子总数、分子热运动的平均动能和分子间的距离三个因素决定.2.温度、内能和热量的比较(1)温度宏观上表示物体的冷热程度,是分子平均动能的标志.(2)内能是物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和.(3)热量指在热传递过程中,物体吸收或放出热的多少,等于物体内能的变化量.3.内能和机械能的区别与联系内能机械能对应的运动形式微观分子热运动宏观物体机械运动常见的能量形式分子动能、分子势能物体动能、重力势能、弹性势能影响因素物质的量、物体的温度、体积及物态物体的质量、机械运动的速度、相对于零势能面的高度、弹性形变量大小永远不等于零一定条件下可以等于零联系在一定条件下可以相互转化4.物态变化对内能的影响一些物质在物态发生变化时,如冰的熔化、水在沸腾时变为水蒸气,温度不变,此过程中分子的平均动能不变,由于分子间的距离变化,分子势能变化,所以物体的内能变化.例4下列说法正确的是()A.铁块熔化成铁水的过程中,温度不变,内能也不变B.物体运动的速度增大,则物体中分子热运动的平均动能增大,物体的内能增大C.A、B两物体接触时有热量从物体A传到物体B,这说明物体A的内能大于物体B的内能D.A、B两物体的温度相同时,A、B两物体的内能可能不同,分子的平均速率也可能不同答案 D解析温度是分子平均动能的标志,内能是所有分子热运动动能和分子势能的总和,故温度不变时,内能可能变化,A项错误;两物体温度相同,内能可能不同,分子的平均动能相同,但分子的平均速率可能不同,故D项正确;最易出错的是认为有热量从A传到B,A的内能肯定大,其实有热量从A传到B,只说明A的温度高,内能大小还要看它们的总分子数和分子势能等因素,故C项错误;机械运动的速度与分子热运动的平均动能无关,故B项错误.比较物体内能的大小和判断内能改变的方法具体比较和判断时,必须抓住物体内能的大小与分子总数、温度、物体的体积及物态等因素有关,结合能量守恒定律,综合进行分析.(1)当物体质量m一定时(相同物质的摩尔质量M相等),物体所含分子数n就一定.(2)当物体温度一定时,物体内部分子的平均动能就一定.(3)当物体的体积不变时,物体内部分子间的相对位置就不变,分子势能也不变.(4)当物体发生物态变化时,要吸收或放出热量,使物体的温度或体积发生改变,物体的内能也随之变化.1.(分子动能)关于温度与分子动能的关系,下列说法正确的是()A.某物体的温度为0 ℃,说明物体中分子的平均动能为零B.温度是分子热运动平均动能的标志C.温度较高的物体,其分子平均动能较大,则分子的平均速率也较大D.物体的运动速度越大,则物体的温度越高答案 B解析某物体温度是0 ℃,物体中分子的平均动能并不为零,因为分子在永不停息地做无规则运动,A错误;温度是分子热运动平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能越大,但由于分子的质量不一定相同,则分子平均速率不一定大,B正确,C错误;物体内分子无规则热运动的速度与机械运动的速度无关,物体的运动速度越大,不能代表物体内部分子的热运动越激烈,所以物体的温度不一定高,D错误.2.(分子力和分子势能)下列关于分子力和分子势能的说法正确的是()A.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大B.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小答案 C解析当分子力表现为引力时,分子间距离增大,分子力可能先增大后减小,也可能一直减小,分子力做负功,分子势能增大,所以A、B错误;当分子力表现为斥力时,分子间距离减小,分子力增大,分子力做负功,分子势能增大,所以C正确,D错误.3.(分子力和分子势能)下列四幅图中,能正确反映分子间作用力F和分子势能E p随分子间距离r变化关系的图线是()答案 B解析当r<r0时,分子力表现为斥力,随分子间距离r增大,分子势能E p减小;当r>r0时,分子力表现为引力,随分子间距离r增大,分子势能E p增大;当r=r0时,分子力为零,此时分子势能最小,故选项B正确.4.(内能)关于物体的内能,下列说法中正确的是()A.机械能可以为零,但内能永远不为零B.温度相同、质量相同的物体具有相同的内能C.温度越高,物体的内能越大D.0 ℃的冰的内能与等质量的0 ℃的水的内能相等答案 A解析机械能是宏观能量,可以为零,而物体内的分子在永不停息地做无规则运动,且存在相互作用力,所以物体的内能永不为零,A项正确;物体的内能与物质的量、温度和体积及物态有关,B、C、D错误.一、选择题考点一分子动能1.(多选)对于20 ℃的水和20 ℃的水银,下列说法正确的是()A.两种物体的分子的平均动能相同B.水银分子的平均动能比水的大C.两种物体的分子的平均速率相同D.水银分子的平均速率比水分子的平均速率小答案AD解析温度是分子平均动能的标志,温度相同的物体的分子的平均动能相同,故A对,B错;由水银的摩尔质量大于水的摩尔质量,知D 对,C 错.2.(多选)下列关于分子动能的说法,正确的是( )A .物体的温度升高,每个分子的动能都增加B .物体的温度升高,分子的平均动能增加C .如果分子的质量为m ,平均速率为v ,则平均动能为12m v 2 D .分子的平均动能等于物体内所有分子的动能之和与所有分子的总数之比答案 BD解析 温度是分子平均动能的标志,温度升高,分子的平均动能增加,但是其中个别分子的动能却有可能减小,A 错,B 对;分子的平均动能等于物体内所有分子的动能之和与所有分子总数的比值,所以C 错,D 对.3.若一气泡从湖底上升到湖面的过程中,温度保持不变,体积增大,则在此过程中关于气泡中的气体,下列说法中正确的是( )A .气体分子间的作用力增大B .气体分子的平均速率增大C .气体分子的平均动能减小D .气体分子的平均动能不变答案 D解析 气泡在上升的过程中,内部气体温度不变,分子的平均动能不变,平均速率不变,体积增大,分子间的作用力减小,故D 正确.4.下列说法正确的是( )A .只要温度相同,任何物体分子的平均动能都相同B .分子动能指的是由于分子定向移动具有的动能C .10个分子动能和势能的总和就是这10个分子的内能D .温度高的物体分子平均速率小于温度低的同种物质组成的物体分子平均速率答案 A解析 温度是分子平均动能的标志,温度相同,则物体分子的平均动能相同,A 正确;分子动能是分子做无规则运动而具有的动能,B 错误;物体内能是对大量分子而言的,对于10个分子而言毫无意义,C 错误;若组成物体的物质相同,温度高的物体分子平均速率大,D 错误.考点二 分子势能与分子力的功5.分子具有与分子间距离有关的势能,这种势能叫做分子势能.关于分子势能下列说法中正确的是()A.分子间作用力做负功,分子势能一定减少B.分子间作用力做正功,分子势能一定减少C.分子间距离增大时,分子势能一定增加D.分子间距离减小时,分子势能一定增加答案 B解析分子力做正功,分子的动能增加,分子的势能减少,分子力做负功,分子动能减少,分子势能增加,A错误,B正确;在平衡位置以内,分子间距离增大时,分子势能减少,C 错误;在平衡位置以外,分子间距离减小时,分子势能减少,D错误.6.如图1所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲、乙两分子间的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力.a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现将乙分子从a移动到d的过程中,两分子间的分子力和分子势能同时都增大的阶段是()图1A.从a到b B.从b到cC.从b至d D.从c到d答案 D解析根据分子力做功与分子势能的关系,分子力做正功分子势能减少,分子力做负功分子势能增加,故D选项正确.7.(2019·上海市宝山区模拟)当两分子间距变化时分子势能变大了,则可以判定在此过程()A.分子力一定做了功B.分子力一定增大C.分子间距一定变大D.分子力一定是引力答案 A8.(多选)图2甲、乙两图分别表示两个分子之间分子力和分子势能随分子间距离变化的图象.由图象判断以下说法中正确的是()图2A.当分子间距离为r0时,分子力和分子势能均最小且为零B.当分子间距离r>r0时,分子力随分子间距离的增大而增大C.当分子间距离r>r0时,分子势能随分子间距离的增大而增大D.当分子间距离r<r0时,随着分子间距离逐渐减小,分子力和分子势能都逐渐增大答案CD解析由题图可知,当分子间距离为r0时,分子力和分子势能均达到最小,但此时分子力为零,而分子势能不为零,为负值;当分子间距离r>r0时,分子力随分子间距离的增大先增大后减小,此时分子力做负功,分子势能增大;当分子间距离r<r0时,随着分子间距离逐渐减小,分子力逐渐增大,而此过程中分子力做负功,分子势能增大,由此知选项C、D正确.考点三内能、物体的机械能及综合应用9.(多选)(2018·全国卷Ⅱ改编)对于实际的气体,下列说法正确的是()A.气体的内能包括气体分子之间相互作用的势能B.气体的内能包括气体整体运动的动能C.气体的体积变化时,其内能可能不变D.气体的内能包括气体分子热运动的动能答案ACD解析实际气体的内能包括气体分子间相互作用的势能和分子热运动的动能,当气体体积变化时影响的是气体的分子势能,内能可能不变,所以A、C、D正确,B错误.10.关于物体的内能,以下说法正确的是()A.箱子运动的速度减小,其内能也减小B.篮球的容积不变,内部气体的温度降低,其气体的内能将减小C.物体的温度和体积均发生变化,其内能一定变化D.对于一些特殊的物体,可以没有内能答案 B解析物体的内能与物体的机械运动无关,故A错误;当气体的体积不变而温度降低时,气体的分子势能不变,分子的平均动能减小,气体的内能减小,故B正确;物体的温度和体积均发生变化时,物体内的分子势能和分子的平均动能都发生变化,其内能可能不变,故C错误;任何物体都有内能,故D错误.11.(2018·安阳市高二检测)关于物体的内能和机械能,下列说法正确的是()A.分子的动能与分子的势能的和叫做这个分子的内能B.物体的分子势能由物体的温度和体积决定C.物体的速度增大时,物体的内能增大D.物体的动能减小时,物体的温度可能升高答案 D解析分子具有热运动的动能,同时由于分子间存在着相互作用力而具有分子势能,所有分子的这两种能量的总和组成物体的内能.内能是物体具有的宏观物理量,而对单个分子来说,不存在分子内能的概念,A错误;分子势能与温度无关,由分子力做功决定,与分子间距有关,所以宏观上表现为与体积有关,B错误;物体的速度增大时,物体的动能增大,这里的动能是宏观物体的机械能中的动能,而不是分子的动能,C错误,D正确.二、非选择题12.三个瓶子分别盛有质量相同的氢气、氧气和氮气,它们的温度相同,则分子平均速率最大的是__________;在不计分子势能的情况下,气体内能最大的是________.答案氢气氢气13.(1)1 kg的40 ℃的水跟1 kg的80 ℃的水哪个内能多?(2)1 kg的40 ℃的水跟2 kg的40 ℃的水哪个内能多?(3)一杯100 ℃的开水跟一池塘常温下的水哪个内能多?(4)1 kg的100 ℃的水跟1 kg的100 ℃的水蒸气哪个内能多?答案见解析解析(1)两者质量一样,同种物质,所以分子数目一样,而80 ℃的水比40 ℃的水的水分子平均动能大,若不考虑水的膨胀引起的体积微小变化,则1 kg的80 ℃的水的内能多.(2)1 kg的40 ℃的水跟2 kg的40 ℃的水比较,2 kg的40 ℃的水内能多,因为后者分子数目多.(3)虽然100 ℃的开水的水分子平均动能较大,但池塘的水的分子数比一杯水的分子数多得多,故一池塘常温下的水的内能比一杯100 ℃的开水的内能多.(4)它们的质量相等,因而所含分子数相等,分子的平均动能也相同,但100 ℃的水蒸气分子势能比100 ℃的水的分子势能大,故1 kg的100 ℃的水蒸气的内能比1 kg的100 ℃的水的内能多.。
第讲分子动理论内能
第1讲分子动理论内能【突破考点】—————考点聚焦[考点导读][考点明示]考点一分子动理论1.两种不同的物质相互接触时,彼此进入对方的现象,叫做扩散。
这种现象说明了:①分子之间有间隙;②分子在不停地做无规则运动。
2.分子动理论的基本观点:①物质是由分子组成的;②一切物质的分子都在不停地做无规则运动;③分子间存在相互作用的引力和斥力。
3.由于分子的运动与温度有关,温度越高,分子运动越剧烈。
所以这种无规则运动叫做分子的热运动。
考点二内能的概念4.内能是指物体内部所有分子做热运动的动能和分子势能的总和。
5.一切物体在任何情况下都有内能。
其大小与物体的温度、体积、状态、质量等因素都有关。
考点三内能的利用6.内能利用的两个方面:①利用内能加热;②利用内能对外做功。
考点四热量7.热量是指在热传递过程中传递内能的多少。
【突破重点】—————重点精讲重点突破一扩散现象【说明】1.扩散现象只发生在不同的物质之间.......,同种物质之间不能发生扩散现象。
如:一杯冷水和一杯热水兑在一起,不是扩散现象。
2.物体只有相互接触....才能发生扩散现象。
3.扩散现象并不局限于处于同一状态..........下的不同物质之间才能发生。
如:打开香水瓶,可以闻到香水味,这是气体与液体间的扩散;在水中放一些盐,过一会儿水会变咸,这是固体与液体间的扩散。
4.扩散现象是自发形成....的,并不是在外力作用下形成的。
如:用机械的办法(搅拌等)使物体发生宏观运动,这些不是扩散。
重点突破二分子间的作用力1.分子间的引力和斥力是同时存在的;2.引力与斥力随分子间距离的变化情况:【说明】(1)r0指平衡位置时分子间的距离。
(2)物体能够压缩,是因为分子间有间隙;固体和液体能保持一定的体积,是因为分子间有引力;固体和液体很难被压缩,是因为分子间有斥力;“破镜不能重圆”是因为分子间距离太大,分子间的作用力几乎为零(或太小)。
重点突破三比较内能改变的两种方法重点突破四比较温度、内能、热量【点拨】几个结论1.一个物体温度升高,内能一定增加,但不一定吸收了热量(可以是外界对它做功);2.一个物体吸收了热量,内能一定增加,但温度不一定升高(可以不变,如晶体熔化和液体的沸腾过程需要不断吸热,但温度保持不变)。
高中物理中的分子动理论与内能
高中物理中的分子动理论与内能在我们的高中物理学习中,分子动理论与内能是一个十分重要的知识板块。
它不仅帮助我们理解物质的微观结构和热现象,还为我们揭示了许多日常生活中常见现象背后的科学原理。
首先,让我们来了解一下什么是分子动理论。
简单来说,分子动理论是从物质的微观结构出发来研究热现象的理论。
它的基本内容包括以下几个方面:第一,物质是由大量分子组成的。
这里的分子并不是我们在化学中所理解的那种严格意义上的分子,而是泛指构成物质的微粒,比如原子、离子等。
这些分子非常小,肉眼根本无法直接看到。
第二,分子在不停地做无规则运动。
这种无规则运动被称为热运动,温度越高,分子的热运动就越剧烈。
比如,我们能闻到花香,就是因为花中的香气分子在做无规则运动,扩散到了我们的鼻子里。
第三,分子之间存在着相互作用力。
分子间既存在引力,又存在斥力。
当分子间距离较小时,斥力大于引力;当分子间距离较大时,引力大于斥力;而当分子间距离处于某个特定值时,引力和斥力大小相等,合力为零。
接下来,我们再说说内能。
内能是指物体内所有分子的动能和分子势能的总和。
分子的动能与温度密切相关。
温度越高,分子的热运动越剧烈,分子的平均动能也就越大。
想象一下,把一杯热水和一杯冷水放在一起,热水中的分子运动速度更快,平均动能更大。
而分子势能则与分子间的距离有关。
当分子间距离发生变化时,分子势能也会随之改变。
就像拉伸或压缩一根弹簧,弹簧的势能会发生变化一样,分子间的势能也会因为距离的改变而改变。
那么,分子动理论和内能之间有什么关系呢?其实,分子动理论为我们理解内能的本质提供了基础。
通过分子动理论,我们知道分子在不停地运动,并且分子间存在相互作用力。
这就使得分子具有动能和势能,而这些能量的总和就是内能。
例如,当我们对一个物体加热时,物体的温度升高,分子的热运动加剧,分子的动能增大,同时分子间的距离也可能发生变化,从而导致分子势能的改变。
因此,物体的内能增加。
再比如,当我们压缩一个气体时,气体分子间的距离减小,分子间的斥力增大,分子势能增加。
内能 知识点
第十章1、一切物质是由分子组成的,分子是保持物质化学性质不变的最小微粒,分子很小,通常用纳米(nm)做单位来度量. 直径约为10-10m。
2、分子动理论:①物质是由分子组成的;②一切物质的分子都在不停地做无规则的运动;③分子间存在间隙。
④分子间同时存在着相互作用的引力和斥力.注意:a.分子间间距越小,分子间的相互作用力越大,分子间间距越大,分子间的相互作用力越小.当两个分子间的距离大于分子直径十倍以上时,引力和斥力均趋于零(可认为分子间没有相互作用力)b.分子间的引力和斥力是同时存在的,只是看它们间的间距,决定了哪种力占主导而已。
3、扩散现象:不同的物质在互相接触时,会发生彼此进入对方的现象。
✓扩散发生的条件:不同物质,互相接触.(气体、液体、固体都可以发生扩散现象. )✓影响因素:温度(温度越高,分子的无规则运动越剧烈,扩散越快。
)✓扩散现象说明了:分子在不停地做无规则的运动。
(也说明了分子间存在间隙。
)4、分子的热运动:分子的无规则运动称为分子的热运动。
5、能说明分子在不停的做无规则运动的例子中:肉眼看得见的都不是分子运动,而是物体运动。
(如烟、雾、灰尘、雪花、雨珠等,都不是分子运动。
像湿衣服变干、樟脑丸变小、闻到气味等这些才能说明分子在不停的做无规则运动。
)核外电子组成的,原子核是由质子和中子组成的,质子和中子都是由更小的夸克组成。
✓原子核几乎集中了整个原子的质量,相对于原子核来说,核外电子的质量几乎可以忽略不计.✓原子核中的质子带正电,中子不带电,核外电子带负电.正常情况下,原子核所带的正电荷量与核外电子所带的负电荷量相等,整个原子呈电中性.7、物体有固体、液体、气体三种形态。
✓固体:①分子之间的距离小,相互作用力很大;②有一定的体积、又有一定的形状。
✓液体:①分子之间的距离较小,相互作用力较大;②有一定的体积,具有流动性。
✓气体:①分子之间的距离很大,相互作用力较小;②没有固定的体积、形状。
分子动理论与内能知识点总结
分子动理论与内能知识点总结一、引言随着科学技术的发展,物质的微观结构和性质逐渐被人们所认识,在其中,分子动理论与内能是重要的知识点。
分子动理论描述了物质的微观粒子——分子在运动中所具备的性质,而内能则是描述物质分子之间互相运动所具有的热能。
本文将重点介绍分子动理论与内能的相关知识点,帮助读者更好地理解和掌握这一领域的知识。
二、分子动理论2.1 分子的运动状态分子动理论认为物质的微观结构是由各种不同粒子所构成的,其中分子是物质的最基本单位,它是由原子构成的,具有一定的质量和大小。
分子一直处于不断的运动之中,而且速度和方向都是随机的,分子的运动状态可以用平均动能和分子运动的自由度来描述。
分子的平均动能与分子运动的自由度成正比,也就是说,分子的平均动能越大,分子的运动自由度就越多。
2.2 热运动热运动是指物体温度升高后所产生的微观粒子运动的方式。
当物体温度升高时,分子的平均动能也会随之增加,分子间的相互作用也会加强。
分子的热运动包括热振动、转动和平动等,其中热振动是最为普遍的一种。
2.3 气体的状态方程气体的状态方程是描述气体物理性质的基本方程,对于理想气体,它的状态方程为 PV=nRT。
其中,P表示气体的压强,V表示气体的体积,n表示气体的摩尔数,R为普适气体常数,T表示气体的温度。
而对于实际气体,我们需要将该方程进行修正。
2.4 热容量热容量是指物质在吸收或放出热量时,其温度变化的大小。
对于理想气体,其定压热容量和定容热容量是相等的,且可以表示为cv=(3/2)R,cp=(5/2)R。
其中,cv表示定容热容量,cp表示定压热容量,R是气体常数。
三、内能3.1 基本概念内能是描述气体状态的一个重要物理量,它是指物质内部的热能总和。
内能可以按其形式分为平动能、振动能和转动能等,也可以按照气体的状态来划分为气体的内部动能和势能两部分。
3.2 内能变化气体在状态变化过程中,内能也会发生变化,在热力学中,内能的变化量可以表示为ΔU=Q-W。
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第一章分子动理论和内能第1节分子动理论知识要点1物体是由大量分子组成的(1)物质是由分子组成的,分子能物质原来的性质。
(2)分子非常小。
如果把分子看成小球,直径大约只有10—10。
一颗小露珠就有1021个水分子。
假如有一个微小动物,每秒钟喝去10万个水分子,要用____________ 年(1年=一 X 08s)才能喝完一颗小露3珠。
2.分子在永不停息地做无规则运动_____________________ (1)由于分子,某种物质逐渐到另一种物质中的现象叫做扩散。
(2 )花香扑鼻,说明 _______ 有扩散现象;在汤中放盐,整锅汤都有咸味,说明_____________ 有扩散现象;把铅片和金片磨光压在一起,室温下5年后它们互相渗透可达 1 cm深,说明_______________ 有扩散现象(3)构成物质的分子都在永不停息地 ______________ ,分子具有_____ 能。
3. ________________________________________________________________ 分子之间存在着相互作用力(1)固体很难被分开,说明分子间存在相互作用的_____________________________ ;固体和液体的体积很难压缩,说明分子间存在相互作用的___________ 。
分子间距离变大时,分子力表现为___________ ,分子间距离变小时,分子力表现为_________ 。
分子间的引力和斥力同时存在的。
(2 )在固体中,分子力的作用比较强,因而,固体有一定的_________ 和 ______ ;在液体中,分子力的作用较弱,因而,液体没有确定的形状,但占有一定的________ ;在气体中,分子力的作用更弱,因而,气体没有固定的___________ ,也没有确定的_________ 。
特别提醒1•分子十分微小,数目十分巨大,但分子间有间隙。
2•物质三态,其区别就在于三态中分子间的相互作用和分子的运动状态不同。
互动课堂例1关于扩散现象,下列说法中正确的是()A气体之间可以发生扩散现象,固体、液体之间不发生扩散B 扩散现象表明分子间存在斥力C 扩散现象表明分子在永不停息地运动D冬天,雪花漫天也是扩散现象【课堂笔记】(此处留4行空行)变式训练1下列现象中,不能说明分子永不停息地做无规则运动的是()A香水瓶打开盖后,满屋充满香气B 太阳光下,能看到尘土飞扬C衣箱内的樟脑丸不断变小,箱子内充满樟脑气味D花开时花香满园变式训练2 (08福州)建筑、装饰、装修等材料会散发甲醒、苯等有害气体而导致室内空气污染。
成为头号“健康杀手”。
此现象表明分子在永不停息地做____________________ 。
例2关于分子间的相互作用力,下列说法中正确的是()A •破镜难圆,是因为分子间有相互作用力B •气体很容易被压缩,是因为气体分子没有相互作用力C .气体分子、液体分子、固体分子都有相互作用力D .以上说法都不对【课堂笔记】(此处留4行空行)变式训练3下列说法中正确的是()A •水往低处流,是因为分子存在排斥力B •水往低处流,是因为分子存在吸引力C •固体很难被压缩,说明分子间存在排斥力D •固体很难被压缩,说明分子间存在吸引力分层演练知识点引导基础训练1.下列现象中能用“分子的无规则运动”的观点加以解释的是()A.春天,柳絮飞舞B•夏天,玉兰飘香C.秋天,落叶纷飞 D •冬天,瑞雪飘飘2.下列事例中,属于扩散现象的是()A.一杯清水中滴入几滴红墨水,水变红B.扫地时,太阳光下能看到大量灰尘在空中飞舞C.冷空气下沉,热空气上升D.放在空气中的铁器过一段时间生锈了3.下列现象用分子动理论解释正确的是:()A.石灰石能被粉碎成粉末,说明分子很小B.空气能被压缩,说明分子间有引力C.“破镜不能重圆”,说明分子间有斥力D.蔗糖能溶于水,说明分子作无规则运动4.下列现象不能说明分子无规则运动的是()A •小明把透镜胶带紧压在错字上面,揭起时就把表层的纸和错字一起粘了起来B •考场中小明为了提神,涂了清凉油,许多考生都闻到了气味C・当有人用修正液覆盖错字时,常能闻到刺鼻气味。
D •煮茶叶蛋时,蛋壳会变成茶色5.分子动理论的基本内容是:物质是由__________________ 组成的;分子都在不停地做_____________ ;分子间存在着相互作用的________力和_______ 力。
6.由于分子运动,某种物质逐渐进入到_____________中的现象,叫做扩散。
扩散现象说明了一切物质的分子都在__________________ 。
7.物体很难被拉长,说明分子间存在着__________ 力;物体很难被压缩,说明分子间存在着________ 力。
8.将煤堆放在墙角多年,发现涂墙的石灰层内很深处都变黑了,这是 ____________ 现象,它说明组成物质的 ______ 都在不停地做无规则运动。
9.分子之间既有引力又有斥力, 分子间距离变小时,表现为 _________ ,分子间距离变大时, 表现为 _________ 。
如果分子间距离非常大,他们之间的作用力可以 ____________ 。
10. 将50mL 的水和50mL 酒精充分混合,混合后水与酒精的总休积将 __________ (选填“大于”、“等于”或“小于”)1 OOmL,上述现象说明分子之间有 ________ ,分子之间还有 _______ 探究提高a 11. 下列有关厨房里的物理知识,说法不正确 的是()A. 拧开醋瓶盖,醋味扑鼻一一分子在做无规则的运动B. 在油中煎饺子,饺子易被煎焦——油的沸点比水高C. 洗碗时,油花飘在水面上——油的密度比水小D. 厨刀刀口磨得很锋利-----是为了增大分子力 12.把分别充满红棕色 NO 气体和无色H 2气体的两个集气瓶,按图1.1-1甲、乙两种方式 放置,然后把两瓶中间的玻璃片都抽走, 使两瓶口密合在一起,可观察到图甲中两瓶气体的颜色很快趋于一致(两气体不反应) ,而图乙中需较长时间才能达到同样的效果。
不能由此现象得出的结论是()A. 分子是不断运动的B. 分子间有间隔C. H 的密度比NQ 的密度小D. 分子之间有吸引力13. (09泰安)我们在实验室用酒精进行实验时,整个实验室很快就闻到了刺鼻的酒精气味,这是一种扩散现象。
以下有关分析错误 的是()A.扩散现象只发生在气体、液体之间 明分子在不停息地运动C.温度越高时扩散现象越剧烈D•扩散现象说明分子间存在着间隙14. (09江苏)如图1. 1-2所示,将两个底面平整、干净的铅柱紧压后,两个铅柱就会结合在一起,即使在下面吊一个较重的物体也不会将它们拉开。
这个实验表明() A .分子间存在引力 B.分子间存在斥力C .分子间有间隙D .分子在永不停息地运动图 1.1--2图 1.1-1 B•扩散现象说15.(09广州)密闭的房间里打开香水瓶的盖子,一会儿整个房间都能闻到香味。
下列说法正确的是()温度越高,香味扩散得越慢A •若温度低于0C,这个现象就消失B •这个现象能说明分子间有相互作用力 C.这个现象能说明分子运动是无规则的 16. 下列说法中正确的是()A. 分子之间有时有作用力,有时没有作用力B. 分子之间斥力大于引力时,分子力表现为引力C. 分子之间引力大于斥力时,分子力表现为引力D. 分子之间的引力不会大于斥力 17.(09济宁)吸烟有害健康,吸“二手烟”危害更大,因此公共场所通常有“禁止吸烟” 的标志,如图1. 1-3所示。
在空气不流通的房间内,只要有一个人吸烟,整个房间就会 充满烟味,造成其他人吸“二手烟” 。
这是由于分子 ________________ 的结果。
18.(08烟台)把一块表面很干净的玻璃板水平地挂在弹簧测力计下 (图1.1-4a ),手持弹簧测力计上端, 将玻璃板的下表面放到恰好与 水槽内水面相接触(图1.1-4b ),并慢慢向上提起弹簧测力计。
试说 出这两次弹簧测力计示数有何不同,其原因是什么? (此处留6行空行)挑战自我 19.(07成都)课堂上,杨老师将断成两段的均匀圆柱形铅块 A 、B 的两端面磨平。
将磨平的端面相对,用力压紧,两段铅块合在了一起,就象没有断开过一样。
接着杨老师按图1.1-5的方式把合在一起的铅块竖直悬挂于铁架台上,然后在铅块下面悬吊了多个钩 码,两铅块仍未分离。
面对出乎意料的现象,同学们议论纷纷。
(1)上述实验说明了什么呢?同桌的小李、小赵同学分别谈了自己的看法(见图 1.1-6 )。
你的看法是什么? (此处留3行空行)(2)为了粗略地测出图 1. 1-5所示状态下铅块 A 、B 的接触面单位面积上 A 对B 的分子作 用力大小,小李、小赵同学找来了以下器材: A .刻度尺 B.停表 C .弹簧测力计D .温度计E.量筒① _________________________________ 他们应该选择的器材是其中的 (填器材的字母代号);图 1.1-图 1.1-小赵上迹喫脸说缎分子' 阿狀再花栢互柞用的乳力 面不殍在冊互柞用时斥力*上述尖腕讯钊臣猜钢 佯网力都表現为外力.图 1.1-②他们应该直接测量的物理量是(填所测物理量的名称和符号)(此处留3行空行)③用测得的物理量表示出的单位面积上,A对B的分子作用力大小是 F= __________________ 。
生活中的物理物理知识应用几例(一)1雪和碎冰为何呈白色?答:光在均匀介质中是沿直线传播的。
光线在水中的折射非常有规则,所以人眼睛看水就觉得是透明的。
雪、碎冰能透过光线,也能反射光线。
冰破碎后,形成了许多不规则的棱角,再加上层层堆叠,一遇光线,就会发生多次折射、反射,从各个不同方向折射出来,我们就觉得它呈现出一片白色。
而构成雪花的是冰晶,冰晶有着复杂的结构,它有的像金刚石,能把光线作更充分的反射、全反射、折射,各种光又汇合在一起,结果就形成了白色。
2.云为什么有不同的颜色?答:天上有各种不同颜色的云,有的洁白如紫,有的乌黑一块,有的灰蒙蒙一片,还有的发出红色和紫色的光彩,这是为什么呢?原来,各种云体的厚薄相差很大,厚的可达七八公里,薄的只有几十米。
很厚的云层,太阳光线很难透射,这时看去就很黑;稍微薄一点的,看上去就显灰色;孤立的积状云,由于云体比较厚实,它向阳的一面,光线几乎全部反射出来,因而看起来是白色的。
当日出和日落时,由于太阳光线是斜射的,穿过大气层时,使得光线的蓝、紫色部分大量散射,而红橙色部分,却散射得不多,因而照射到大气下层时,红橙色的光比较突出,形成了彩色的云。
3•利用“警眼”为什么能看到室外大范围景物?答:家庭门上的“警眼”,是一个凹透镜,因为凹透镜对光线有发散作用,所以人们利用这个性质,在屋内可以通过它看到门外较大范围景物,而在室外,即使是紧贴“警眼”, 由于室内较暗,也不易看到室内情况。