摩尔定律ppt课件
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高中化学人教版必修1教学课件:第一章 从实验学化学 2.1物质的量的单位——摩尔

准,即 0.012 kg 12C 所含的碳原子个数即为阿伏加德罗常数
(NA),NA 的近似值为 6.02×1023 mol-1。1 mol NH3 分子中含
有 1 mol 氮原子和 3 mol 氢原子,共 4 mol 原子,4 mol 原子
的原子个数约是 4×6.02×1023=2.408×1024。答案:A
D.摩尔质量为 44 g 解析: CO2 的摩尔质量为 44 g·mol-1,则 2 mol CO2 的质 量 m(CO2)=2 mol×44 g·mol-1=88 g;因 1 mol CO2 中含有 3 mol 原子,故 2 mol CO2 含 6 mol 原子;2 mol CO2 所含分 子 数 N(CO2) = 2 mol·NA = 2 mol×6.02×1023mol - 1 = 1.204×1024。答案:B
第二节 化学计量在实验中的应用
第一课时 物质的量的单位——摩尔
[课标要求] 1.了解物质的量及其单位——摩尔。 2.了解阿伏加德罗常数,并能运用 NA 进行计算。 3.了解摩尔质量的含义。
1.物质的量是表示含有一定数目粒子的集合体的物理量, 其符号为 n,单位为摩尔。
2.阿伏加德罗常数表示 1 mol 任何粒子的粒子数,符号为 NA,单位为“mol-1”,约为 6.02×1023 mol-1。
1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)。
(1)1 mol 铅笔
(×)
(2)2 mol 氧
(×)
(3)4 mol H2
(√ )
(4)1 mol Na2CO3 中含有 2 mol Na+
(√ )
(5)0.012 kg 12C 中约含有 6.02×1023 个碳原子
(√ )
摩尔定律ppt

其中静态功耗包括三个 部分:A、CMOS管亚 阈值电压漏电流所需 功耗;B、CMOS管栅 极漏电流所需功耗;C、 CMOS管衬底漏电流 (BTBT)所需功耗。
栅极氧化层随着晶体管 尺寸变小而越来越薄,目前 主流的半导体制程中,甚至 已经做出厚度仅有1.2纳米的 栅极氧化层,大约等于5个原 子叠在一起的厚度而已。在 这种尺度下,所有的物理现 象都在量子力学所规范的世 界内,例如电子的穿隧效应。 因为穿隧效应,有些电子有 机会越过氧化层所形成的位 能障壁(potential barrier) 而产生漏电流,这也是今日 集成电路芯片功耗的来源之 一。
物理学家加来道雄 (Michio Kaku)是纽约 城市大学一名理论物理 学教授,2012年接受采 访时称摩尔定律在叱咤 芯片产业47年风云之久 后,正日渐走向崩溃。 这将对计算机处理进程 产生重大影响。在未来 十年左右的时间内,摩 尔定律就会崩溃,单靠 标准的硅材料技术,计 算能力无法维持快速的 指数倍增长。
摩尔定律面临的挑战
摩尔定律问世已40多年, 人们不无惊奇地看到半导 体芯片制造工艺水平以一 种令人目眩的速度提高。I ntel的集成电路微处理器 芯片Pentium4的主频已高 达2GHz,2011年推出了含 有10亿个晶体管、每秒可 执行1千亿条指令的芯片。 这种发展速度是否会无止 境地持续下去是成为人们 所思考的问题。
从技术的角度看,随 着硅片上线路密度的增加, 其复杂性和差错率也将呈 指数增长,同时也使全面 而彻底的芯片测试几乎成 为不可能。一旦芯片上线 条的宽度达到纳米(10-9 米)数量级时,相当于只 有几个分子的大小,这种 情况下材料的物理、化学 性能将发生质的变化,致 使采用现行工艺的半导体 器件不能正常工作,摩尔 定律也就要走到尽头。
栅极氧化层随着晶体管 尺寸变小而越来越薄,目前 主流的半导体制程中,甚至 已经做出厚度仅有1.2纳米的 栅极氧化层,大约等于5个原 子叠在一起的厚度而已。在 这种尺度下,所有的物理现 象都在量子力学所规范的世 界内,例如电子的穿隧效应。 因为穿隧效应,有些电子有 机会越过氧化层所形成的位 能障壁(potential barrier) 而产生漏电流,这也是今日 集成电路芯片功耗的来源之 一。
物理学家加来道雄 (Michio Kaku)是纽约 城市大学一名理论物理 学教授,2012年接受采 访时称摩尔定律在叱咤 芯片产业47年风云之久 后,正日渐走向崩溃。 这将对计算机处理进程 产生重大影响。在未来 十年左右的时间内,摩 尔定律就会崩溃,单靠 标准的硅材料技术,计 算能力无法维持快速的 指数倍增长。
摩尔定律面临的挑战
摩尔定律问世已40多年, 人们不无惊奇地看到半导 体芯片制造工艺水平以一 种令人目眩的速度提高。I ntel的集成电路微处理器 芯片Pentium4的主频已高 达2GHz,2011年推出了含 有10亿个晶体管、每秒可 执行1千亿条指令的芯片。 这种发展速度是否会无止 境地持续下去是成为人们 所思考的问题。
从技术的角度看,随 着硅片上线路密度的增加, 其复杂性和差错率也将呈 指数增长,同时也使全面 而彻底的芯片测试几乎成 为不可能。一旦芯片上线 条的宽度达到纳米(10-9 米)数量级时,相当于只 有几个分子的大小,这种 情况下材料的物理、化学 性能将发生质的变化,致 使采用现行工艺的半导体 器件不能正常工作,摩尔 定律也就要走到尽头。
2019-2020高中人教版化学必修1 第2章 第3节 第1课时 物质的量的单位——摩尔课件PPT
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B [偏二甲肼的摩尔质量应为60 g·mol-1;6.02×1023个偏二甲 肼约为1 mol,其质量约为60 g;6 g偏二甲肼的物质的量为6 g÷60 g·mol-1=0.1 mol,含有的分子数为0.1NA。]
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关于物质的量、摩尔质量的简单计算 1.基本关系式
N (1)n= NA (n表示物质的量,N表示粒子数)。关系式中NA的单位 是mol-1。
B [6.02×1023只是一个实验值、近似值,不是精确值。]
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2.偏二甲肼(C2H8N2)是一种高能燃料,燃烧产生的巨大能量可 作为航天运载火箭的推动力。下列叙述正确的是( )
A.偏二甲肼的摩尔质量为60 g B.6.02×1023个偏二甲肼分子的质量约为60 g C.1 mol偏二甲肼的质量为60 g·mol-1 D.6 g偏二甲肼含有NA个偏二甲肼分子
物理量 _长__度___ 质量 _时__间___ 电流
温度 量
度
单位 米(m) _千__克___ 秒(s) 安(A) 开(K) _摩__(_m_o_l_)_ 坎(cd)
(符号)
__(k_g_)__
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2.阿伏加德罗常数 (1)国际上规定,1mol粒子集合体所含的粒子数约为 _6_._0_2_×__1_0_2_3 _。 (2)阿伏加德罗常数是1摩尔任何粒子的粒子数,符号是 NA ,单 位是 mol-1 。 (3)物质的量、阿伏加德罗常数与粒子数之间的关系:n= ___N_/_N_A___。
B.和12条毛巾是一“打”,60分钟是一个“小时”一样,化 学家们规定了 “摩尔”,其数值恰好是6.02×1023
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C.曹冲称象所采用的是“化整为零”的思想,从而进入可称 量的范围
B [偏二甲肼的摩尔质量应为60 g·mol-1;6.02×1023个偏二甲 肼约为1 mol,其质量约为60 g;6 g偏二甲肼的物质的量为6 g÷60 g·mol-1=0.1 mol,含有的分子数为0.1NA。]
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关于物质的量、摩尔质量的简单计算 1.基本关系式
N (1)n= NA (n表示物质的量,N表示粒子数)。关系式中NA的单位 是mol-1。
B [6.02×1023只是一个实验值、近似值,不是精确值。]
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2.偏二甲肼(C2H8N2)是一种高能燃料,燃烧产生的巨大能量可 作为航天运载火箭的推动力。下列叙述正确的是( )
A.偏二甲肼的摩尔质量为60 g B.6.02×1023个偏二甲肼分子的质量约为60 g C.1 mol偏二甲肼的质量为60 g·mol-1 D.6 g偏二甲肼含有NA个偏二甲肼分子
物理量 _长__度___ 质量 _时__间___ 电流
温度 量
度
单位 米(m) _千__克___ 秒(s) 安(A) 开(K) _摩__(_m_o_l_)_ 坎(cd)
(符号)
__(k_g_)__
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2.阿伏加德罗常数 (1)国际上规定,1mol粒子集合体所含的粒子数约为 _6_._0_2_×__1_0_2_3 _。 (2)阿伏加德罗常数是1摩尔任何粒子的粒子数,符号是 NA ,单 位是 mol-1 。 (3)物质的量、阿伏加德罗常数与粒子数之间的关系:n= ___N_/_N_A___。
B.和12条毛巾是一“打”,60分钟是一个“小时”一样,化 学家们规定了 “摩尔”,其数值恰好是6.02×1023
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C.曹冲称象所采用的是“化整为零”的思想,从而进入可称 量的范围
高一化学摩尔 PPT课件 图文
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= 10mol × 18g/mol = 180g
再见Βιβλιοθήκη https:// 免费试卷下载 ;
过去/存在着浩瀚威势/马开没存在想到对方真敢在这里动手/神色壹变/全身の力量涌动/画地为牢施展而出/层层の力量叠加挡咯过去/|噗嗤|大修行者终究强马开太多咯/马开此刻还不相信它们の对手/壹击就打の马开嘴角喷吐出壹股血液/整佫人飞咯出去/脚下踉跄踩动/才堪堪站稳/体内の血气 翻滚の厉害/嘴角血液再次涌出壹股/|咦想不到恁还相信存在一些实力/|执法长老存在着一些惊奇/原本以为本人这壹掌足以让马开爬不起来/可没想到它还能稳稳站立/刚刚它那壹掌の力量/可相信能打の元灵境都会受伤の力量/|咱倒相信小咯恁咯/刚刚只不过相信给恁壹点小教训/要相信还不识 相/那下壹击就不能那么弱咯/|执法长老着马开/嘴角带着一些冷色/马开冷眼盯着对方/并没存在因为对方这句话示弱/|冥顽不灵/|就在执法长老准备再次对马开出手の时候/壹声咳嗽响起/王伯不知道什么时候跑出来/来恁们忘记无心峰の规矩咯/在咱无心峰还敢伤人/今天恁们都留下壹脚吧/|执 法长老知道王伯/也知道王伯相信无心峰唯壹男仆/哼咯壹声怒骂道/老家伙/不想死滚远点/|王伯笑咯起来/原本佝偻の身体却存在着恐怖の声势涌动/好久没被人骂咯/也好久没动手咯/存在些手生锈咯/不过/折断恁们几佫兔崽子の手脚还相信不在话下の/|王伯说话间/身影不知道何时到咯执法长 老等人身边/壹脚脚踹出去/马开清晰の听到那骨头碎裂の声音/执法长老等人惊恐/面露恐惧之色/它们得知金娃娃不在/另外壹位疯子闭关/欧奕向来对外面不闻不问才敢上无心峰/可却从未想过/壹位仆人也如此强悍/听着壹声声の惨叫/着王伯把壹佫佫人当做垃圾壹般丢出去/马开也愣愣の着王 伯/马开曾经见过王伯修建花草の速度迅捷/知道它不相信壹佫简单の老仆/但未曾想到它如此恐怖/连大修行者都在它手里不堪壹击/无心峰果然
再见Βιβλιοθήκη https:// 免费试卷下载 ;
过去/存在着浩瀚威势/马开没存在想到对方真敢在这里动手/神色壹变/全身の力量涌动/画地为牢施展而出/层层の力量叠加挡咯过去/|噗嗤|大修行者终究强马开太多咯/马开此刻还不相信它们の对手/壹击就打の马开嘴角喷吐出壹股血液/整佫人飞咯出去/脚下踉跄踩动/才堪堪站稳/体内の血气 翻滚の厉害/嘴角血液再次涌出壹股/|咦想不到恁还相信存在一些实力/|执法长老存在着一些惊奇/原本以为本人这壹掌足以让马开爬不起来/可没想到它还能稳稳站立/刚刚它那壹掌の力量/可相信能打の元灵境都会受伤の力量/|咱倒相信小咯恁咯/刚刚只不过相信给恁壹点小教训/要相信还不识 相/那下壹击就不能那么弱咯/|执法长老着马开/嘴角带着一些冷色/马开冷眼盯着对方/并没存在因为对方这句话示弱/|冥顽不灵/|就在执法长老准备再次对马开出手の时候/壹声咳嗽响起/王伯不知道什么时候跑出来/来恁们忘记无心峰の规矩咯/在咱无心峰还敢伤人/今天恁们都留下壹脚吧/|执 法长老知道王伯/也知道王伯相信无心峰唯壹男仆/哼咯壹声怒骂道/老家伙/不想死滚远点/|王伯笑咯起来/原本佝偻の身体却存在着恐怖の声势涌动/好久没被人骂咯/也好久没动手咯/存在些手生锈咯/不过/折断恁们几佫兔崽子の手脚还相信不在话下の/|王伯说话间/身影不知道何时到咯执法长 老等人身边/壹脚脚踹出去/马开清晰の听到那骨头碎裂の声音/执法长老等人惊恐/面露恐惧之色/它们得知金娃娃不在/另外壹位疯子闭关/欧奕向来对外面不闻不问才敢上无心峰/可却从未想过/壹位仆人也如此强悍/听着壹声声の惨叫/着王伯把壹佫佫人当做垃圾壹般丢出去/马开也愣愣の着王 伯/马开曾经见过王伯修建花草の速度迅捷/知道它不相信壹佫简单の老仆/但未曾想到它如此恐怖/连大修行者都在它手里不堪壹击/无心峰果然
高中化学1.2.1物质的量的单位课件摩尔新人教必修1.ppt

接
(× )
10.1 mol氢气的质量与NA个氢分子的质量和相等。 (√ )
核心突破 栏 目 链 接
一、使用物质的量时应注意的问题
1.物质的量是一个专用名词,不能理解为“物质的
质量”“物质的数量”。
栏
2.物质的量的单位摩尔,只适用于微观粒子,不适
目 链
接
用于宏观物质。例如,1 mol 苹果、1 mol 铅笔的说法都是
目 链
接
要点2 摩尔质量
1
.
概
念
:
_____________单__位__物__质__的__量__的__物__质__所__有__的__质__量______________
___________________。
栏 目
链
2.单位:g/mol。
接
3.数值:以__2_.__g_·m__o_l-_为1 单位时,数值上等于该微粒 的___相__对__原__子__质__量__或__相__对__分__子__质_。量
栏
目
B.0.012 kg 12C约含有6.02×1023个碳原子
链
接
C.阿伏加德罗常数表示的粒子“集体”就是1 mol
D.使用摩尔这一单位时必须指明粒子的名称
解析:构成物质的微粒除原子之外,还有分子、 离子等,故A项错误;0.012 kg 12C所含的微粒数(碳原 子)即为阿伏加德罗常数,即为1 mol C原子,故B项正 栏
解析:
物质组别项目
物质的量/mol 原子数 质量/g 电子数
① CO2
②H2 ③N2
④ H2O
0.5
4
2
1
1.5NA 8NA 4NA 3NA
22
物质的量的单位摩尔-完整版PPT课件
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一、物质的量
——表示含有一定数目微观粒子的集合体的一个物理量 ——单位为摩尔(简称“摩”)
▲把含有6.02×1023 个粒子的任何粒子集体计量定为1摩尔
阿伏加德罗常数 (NA)
▲ n × NA = N(粒子个数)
(mol) (mol-1)
n=N/NA
物质的量(n)
×NA
÷ NA
微粒数 (N)
▲物质的量与微观粒子数之间成正比:n1/n2=N1/N2
使用物质的量注意事项:
①物质的量这四个字是一个整体,是一个 专用名词,不得简化或增添任何字。
②物质的量只适用于微观粒子,使用摩作 单位时,所指粒子必须指明粒子的种类, 如原子、分子、离子等。且粒子的种类一 般都要用化学符号表示。
③物质的量计量的是粒子的集合体,不是 单个粒子。
——表示含有一定数目微观粒子的集合体的一个物理量 ——单位为摩尔(简称“摩”)
▲把含有6.02×1023 个粒子的任何粒子集体计量定为1摩尔
阿伏加德罗常数 (NA)
▲ n × NA = N(粒子个数)
(mol) (mol-1)
n=N/NA
物质的量(n)
×NA
÷ NA
微粒数 (N)
▲物质的量与微观粒子数之间成正比:n1/n2=N1/N2
使用物质的量注意事项:
①物质的量这四个字是一个整体,是一个 专用名词,不得简化或增添任何字。
②物质的量只适用于微观粒子,使用摩作 单位时,所指粒子必须指明粒子的种类, 如原子、分子、离子等。且粒子的种类一 般都要用化学符号表示。
③物质的量计量的是粒子的集合体,不是 单个粒子。
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• 要想实现向推动行业发展进步的华丽转身。必须与摩尔定律保持同步, 否则就会落后于人。
Don’t be encumbered by the past . . . Go off and do something wonderful.
不要被过去所束缚…走出去, 创造更美好的成就。
鲍勃·诺伊斯(1927~1990) 集成电路发明者
• 定律:该定律成为许多工业对于性能预测的基础。后来人们对它进行 归纳,主要有以下三种"版本":
• •1、集成电路芯片上所集成的电路的数目,每隔18个月就翻一番。 • •2、微处理器的性能每隔18个月提高一倍,而价格下降一倍。 • •3、用一个美元所能买到的电脑性能,每隔18个月翻7、一个人如果不到最高峰,他就没有片刻的安宁,他也就不会感到生命的恬静和光荣。2020/11/102020/11/102020/11/102020/11/10
谢谢观看
FZYZ高一(11)班 第三小组
一、摩尔定律的内容 二、摩尔定律的意义
摩尔定律
• 摩尔定律(Moore’s Law)
• The complexity for minimum component costs has been doubling at a rate of roughly a factor of two per year.
集成电路
• 集成电路,缩写为IC, 顾名思义就是把一定 数量的常用电子元件, 如电阻,电容,晶体 管等,以及这些元件 之间的连线,通过半 导体工艺集成在一起 的具有特定功能的电 路。
三方面的贡献: •特征尺寸不断减小 •芯片面积不断增大 •器件和电路设计的改进
1947: 第一个晶体管,贝尔实验室 1956年获得诺贝尔奖
Don’t be encumbered by the past . . . Go off and do something wonderful.
不要被过去所束缚…走出去, 创造更美好的成就。
鲍勃·诺伊斯(1927~1990) 集成电路发明者
• 定律:该定律成为许多工业对于性能预测的基础。后来人们对它进行 归纳,主要有以下三种"版本":
• •1、集成电路芯片上所集成的电路的数目,每隔18个月就翻一番。 • •2、微处理器的性能每隔18个月提高一倍,而价格下降一倍。 • •3、用一个美元所能买到的电脑性能,每隔18个月翻7、一个人如果不到最高峰,他就没有片刻的安宁,他也就不会感到生命的恬静和光荣。2020/11/102020/11/102020/11/102020/11/10
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FZYZ高一(11)班 第三小组
一、摩尔定律的内容 二、摩尔定律的意义
摩尔定律
• 摩尔定律(Moore’s Law)
• The complexity for minimum component costs has been doubling at a rate of roughly a factor of two per year.
集成电路
• 集成电路,缩写为IC, 顾名思义就是把一定 数量的常用电子元件, 如电阻,电容,晶体 管等,以及这些元件 之间的连线,通过半 导体工艺集成在一起 的具有特定功能的电 路。
三方面的贡献: •特征尺寸不断减小 •芯片面积不断增大 •器件和电路设计的改进
1947: 第一个晶体管,贝尔实验室 1956年获得诺贝尔奖
摩尔定律ppt
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器件和电路设计的改进
2011: 22nm FinFET, Intel
6
计算机第一定律——摩尔定
律Moore定律
背景:“1965年,戈登·摩尔(Gordon
Moore)准备一个关于计算机存储器发展趋
势的报告。他整理了一份观察资料。在他开
• 定始律:绘该制定律数成据为许时多,工业发对现于性了能一预测个的惊基础人。的后来趋人势们对。它每进行
要想实现向推动行业发展进步的华丽转身。 必须与摩尔定律保持同步,否则就会落后于 人。
Don’t be encumbered by the past . . . Go off and do something wonderful.
不要被过去所束缚…走出去, 创造更美好的成就。
鲍勃·诺伊斯(1927~1990) 集成电路发明者
集成电路,缩写集为成电路 IC,顾名思义就是 把一定数量的常用 电子元件,如电阻 ,电容,晶体管等 ,以及这些元件之 。
三方面的贡献: 特征尺寸不断减小 芯片面积不断增大
1947: 第一个晶体管, 贝尔实验室 1956年获得诺贝 尔奖
FZYZ高一(11)班 第三小组
一、摩尔定律的内容 二、摩尔定律的意义
摩尔定律 摩尔定律(Moore’s Law)
The complexity for minimum component costs has been doubling at a rate of roughly a factor of two per year.
算能力相对于时间周期将呈指数式的上升。
Moore的观察资料,就是现在所谓的Moore
定律,所阐述的趋势一直延续至今,且仍不
摩尔定律的工业影响
半导体工艺
《物质的量的单位——摩尔》物质的量PPT课件课件PPT

微观粒子的集合体
1 mol H2O 2 mol H 1 mol O
微观粒子(分子、原子、 离子等肉眼看不见,难以
计量)
6.02×1023个H2O 2×6.02×1023个H
6.02×1023个O
(2)使用物质的量、摩尔质量时易犯的错误 ①用物质的量描述宏观物质。 ②描述的对象不明确。如1 mol氮的表示方法错误,应 指明对象,如1 mol N2表示1 mol氮分子,1 mol N表示 1 mol氮原子。 ③换算错误。如1 mol CH4中含有4 mol H,而不是
NaOH
阿伏 加德 罗常
数
摩尔 质量
NA的基准是1 mol粒子集合体所含的粒子数约
为6.02×1023,表示微观粒子数目时,可以用
NA来表示,也可以用6.02×1023 mol-1表示,如 1 mol O2中含有氧分子数为NA个或6.02×
1023个
(1)适用于任何微观粒子 (2)混合物的摩尔质量一般称为平均摩尔质量 (3)以g·mol-1为单位时数值上等于物质的相 对原子(分子)质量(单位为1),等于1 mol物质 的质量(单位:g)
提示:物质的量是只能用来描述微观粒子多少的物理量, 而质量是既可描述微观物质又可描述宏观物质多少的 物理量,两者不可相互替代,所以孙悟空的描述是错误 的。
2.阿伏加德罗常数
(1)国际上规定,1 mol粒子集合体所含的粒子数约为 6.02×1023 __________。
(2N)A阿伏加德罗m常ol数-1 是1 mol任何粒子的粒子数,符号 是__,单位是 _____。
【情境·思考】 这段时间身边很多人都感冒或咳嗽了,除了吃药输液, 医生会叮嘱“多喝点热水!”某同学一天之内喝了约 2 L的水。
【人教版】高中化学必修一:1.2.1《物质的量的单位-摩尔》ppt课件

当堂检测
ANGTANGJIANCE
探究一
探究二
例题 1
下列叙述中正确的是( ) A.物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一
B.1 mol 氢 C.1 mol 粒子集体所含的粒子数就是 6.02×1023 个碳原子 D.摩尔是物质的量的单位,也是粒子数量的单位
解 析 :物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一,其单位是摩尔,A 项正确,D 项错误;使用摩尔时必须指明具体的粒子,1 mol 氢的说法指代不 明确,B项错误;1 mol 粒子集体所含的粒子数与 0.012 kg12C 中含有的碳原子 数相同,约是 6.02×1023,C 项错误。
一二
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重难探究
HONGNANTANJIU
当堂检测
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一、物质的量及其单位
1.物质的量 (1)概念:表示含有一定数目粒子的集合体的基本物理量。 (2)符号及单位:符号为 n,单位为摩尔。 2.摩尔 (1)标准:1 mol 粒子集体所含的粒子数与 0.012 kg 12C 中所含的碳原子 数相同,约为 6.02×1023。 (2)符号:mol。 (3)计量对象:原子、分子、离子、原子团、电子、质子、中子等所有 微观粒子。
(2)两 者 单位不同,物质的量的单位是摩尔,质量的单位是克或千克。
探究一
探究二
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2.“1 mol 鸡蛋”和“1 mol 氧”这两种说法是否正确?为什么?
提示都不正确。(1)物质的量度量的对象是微观粒子,如原子、分
计算机基础知识 参考课件-摩尔定律的名词解释

摩尔定律的补充
Machrone 定 律 “显然,Gordon Moore是正确的 ... 此外,我还想 提一句,摩尔定律进一步发展了Machrone定律,后 者多年来一直被认为是正确的,这就是人们想要购 买的机器价格总会在5000美元左右。” -Bill Machrone
Rock定律 “Rock定律是摩尔定律的一个补充,该定律认为制 造半导体所用的固定设备成本每四年翻一番。”
何谓摩尔定律
1965年,戈登摩尔在准备一个演讲的时候发现了 一个具有历史意义的现象。当他开ห้องสมุดไป่ตู้制作图表来 表示内存芯片性能增长数据时,他发现了一个惊 人的增长趋势。芯片的容量每18-24个月增加一 倍。他据此推理,如果按照这一趋势发展下去, 在较短的时间内计算能力将呈指数规律增长。摩 尔的发现,即现在人们所熟知的摩尔定律,揭示 了一个趋势。这个趋势 一直延续至今,并且事 实证明相当准确。它是 许多计划者的性能预测 基础。在26年的时间里, 芯片上的晶体管数量增加了3200多倍,从1971年 推出的第一款4004的2300个增加到奔腾®II处理 器的750万个。
02-知识点1-3 摩尔定律课件

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本课程教学内容
本课程以“器件物理-工艺-版图-电路设计”为主 线,分为5个模块,共计60多个知识点,涵盖了半 导体器件物理、集成电路制造工艺、CMOS模拟集 成电路、数字集成电路以及集成电路版图设计等体 系化基础知识。
本课程非常适合于所有电子信息大类本科生以及集 成电路工程硕士等专业学生学习。也适合于电子信
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2.3 课时1 物质的量单位——摩尔 课件(共26张ppt) 高一化学人教版(2019)必修一

物质微粒
1个微粒的实际质量(g)
6.02×1023个微粒的质量(g)
相对分子(或原子)质量
H2O
2.990×10-23
Al
4.485×10-23
18
27
17.9998
26.9997
三、以n 为中心的转换关系
规律:1 mol任何粒子或物质的质量以克为单位时, 其数值都与其相对分子(原子)质量相等。
1打 12支 1箱 20瓶 12、20、500为各自集合单位的计量标准1包 500张
思考:1 mol规定的数目是多少?需考虑哪些因素?
多大的数目才行?
大到什么程度呢?
3.物质的量的基准:阿伏加德罗常数
符号: NA 单位: mol-1,数值:约为6.02×1023
科学上规定为: 0.012 kg 12C 中所含的碳原子数
规定解释:如果某物质含有与 0.012 kg 12C 中所含的碳原子数相同的粒子数,该物质的物质的量为1mol 。
注意:不能认为 6.02×1023就是阿伏加德罗常数
感受阿伏加德罗常数
辨析:1 mol 大米(鸡蛋) 2 mol O21 mol 氧原子1 mol 氢气1 mol H1 mol 氢
同理:化学中用物质的量来表示“打包” 或“分堆” 后的微粒。
二、物质的量
1.概念:表示含有一定数目粒子的集合体。是一个物理量,符号:n 。
物理量名称
符号
国际单位
单位符号
基准
时间
T
秒
s
1秒
长度
L
米
m
1米
物质的量
n
摩尔
mol
?
2.单位:mol(摩尔或摩)。类似于“打、箱、包”这样的集合单位。
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• Laterly, the doubling rate has been altered to be “very 18 months”.
Gorden Moore, 1965
3 3
摩尔定律 • 摩尔定律是由英特尔(Intel)创始人之一戈登摩尔
(Gordon Moore)提出来的。其内容为:当价格不变时, 集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便 会增加一倍,性能也将提升一倍。换言之,每一美元所能 买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定 律揭示了信息技术进步的速度。
4
集成电路
• 集成电路,缩写为IC, 顾名思义就是把一定 数量的常用电子元件, 如电阻,电容,晶体 管等,以及这些元件 之间的连线,通过半 导体工艺集成在一起 的具有特定功能的电 路。
5
三方面的贡献: •特征尺寸不断减小
1947: 第一个晶体管,贝尔实验室 1956年获得诺贝尔奖
•芯片面积不断增大
• 定律:该定律成为许多工业对于性能预测的基础。后来人们对它进行 归纳,主要有以下三种"版本":
• •1、集成电路芯片上所集成的电路的数目,每隔18个月就翻一番。 • •2、微处理器的性能每隔18个月提高一倍,而价格下降一倍。 • •3、用一个美元所能买到的电脑性能,每隔18个月翻两番。
7
摩尔定律的工业影响
• 要想实现向推动行业发展进步的华丽转身。必须与摩尔定律保持同步, 否则就会落后于人。
9
Don’t be encumbered by the past . . . Go off and do something wonderful.
不要被过去所束缚…走出去, 创造更美好的成就。
鲍勃·诺伊斯(1927~1990) 集成电路发明者
英特尔共同创始人
10 10
11
FZYZ高一(11)班 第三小组
1
一、摩尔定律的内容 二、摩尔定律的意义
2
摩尔定律
• 摩尔定律(Moore’s Law)
• The complexity for minimum component costs has been doubling at a rate of roughly a factor of two per year.
•器件和电路设计的改进
2011: 22nm FinFET, Intel
6 6
计算机第一定律——摩尔定律Moore定律
• 背景:“1965年,戈登·摩尔(Gordon Moore)准备一个关于计算 机存储器发展趋势的报告。他整理了一份观察资料。在他开始绘制数 据时,发现了一个惊人的趋势。每个新芯片大体上包含其前任两倍的 容量,每个芯片的产生都是在前一个芯片产生后的18-24个月内。如 果这个趋势继续的话,计算能力相对于时间周期将呈指数式的上升。 Moore的观察资料,就是现在所谓的Moore定律,所阐述的趋势一 直延续至今,且仍不同寻常地准确。
产品设计
半导体工艺
制造流程
为制造而专门设计 工艺与产品设计共同优化 迅速提高良品率的能力 新产品早期量产的能力来自掩模技术设计工具
封装技术
8 8
摩尔定律的生活影响
• 摩尔定律开启的创新精神无处不在,继续改变着技术行业和整个世界。 新晋制造商、渴求成功的发明家、雄心壮志的科学家和博士以及无数 从业人员将超越今日人类的想象,继续提出新观点,实现新突破,创 造令世界惊叹的奇迹。
Gorden Moore, 1965
3 3
摩尔定律 • 摩尔定律是由英特尔(Intel)创始人之一戈登摩尔
(Gordon Moore)提出来的。其内容为:当价格不变时, 集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便 会增加一倍,性能也将提升一倍。换言之,每一美元所能 买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定 律揭示了信息技术进步的速度。
4
集成电路
• 集成电路,缩写为IC, 顾名思义就是把一定 数量的常用电子元件, 如电阻,电容,晶体 管等,以及这些元件 之间的连线,通过半 导体工艺集成在一起 的具有特定功能的电 路。
5
三方面的贡献: •特征尺寸不断减小
1947: 第一个晶体管,贝尔实验室 1956年获得诺贝尔奖
•芯片面积不断增大
• 定律:该定律成为许多工业对于性能预测的基础。后来人们对它进行 归纳,主要有以下三种"版本":
• •1、集成电路芯片上所集成的电路的数目,每隔18个月就翻一番。 • •2、微处理器的性能每隔18个月提高一倍,而价格下降一倍。 • •3、用一个美元所能买到的电脑性能,每隔18个月翻两番。
7
摩尔定律的工业影响
• 要想实现向推动行业发展进步的华丽转身。必须与摩尔定律保持同步, 否则就会落后于人。
9
Don’t be encumbered by the past . . . Go off and do something wonderful.
不要被过去所束缚…走出去, 创造更美好的成就。
鲍勃·诺伊斯(1927~1990) 集成电路发明者
英特尔共同创始人
10 10
11
FZYZ高一(11)班 第三小组
1
一、摩尔定律的内容 二、摩尔定律的意义
2
摩尔定律
• 摩尔定律(Moore’s Law)
• The complexity for minimum component costs has been doubling at a rate of roughly a factor of two per year.
•器件和电路设计的改进
2011: 22nm FinFET, Intel
6 6
计算机第一定律——摩尔定律Moore定律
• 背景:“1965年,戈登·摩尔(Gordon Moore)准备一个关于计算 机存储器发展趋势的报告。他整理了一份观察资料。在他开始绘制数 据时,发现了一个惊人的趋势。每个新芯片大体上包含其前任两倍的 容量,每个芯片的产生都是在前一个芯片产生后的18-24个月内。如 果这个趋势继续的话,计算能力相对于时间周期将呈指数式的上升。 Moore的观察资料,就是现在所谓的Moore定律,所阐述的趋势一 直延续至今,且仍不同寻常地准确。
产品设计
半导体工艺
制造流程
为制造而专门设计 工艺与产品设计共同优化 迅速提高良品率的能力 新产品早期量产的能力来自掩模技术设计工具
封装技术
8 8
摩尔定律的生活影响
• 摩尔定律开启的创新精神无处不在,继续改变着技术行业和整个世界。 新晋制造商、渴求成功的发明家、雄心壮志的科学家和博士以及无数 从业人员将超越今日人类的想象,继续提出新观点,实现新突破,创 造令世界惊叹的奇迹。