分子热运动 知识讲解
第1讲 分子热运动

第1讲分子热运动【知识点1】物质的构成1、物质的构成:常见的物质是由极其微小的粒子——分子、原子构成的。
分子很小,是由肉眼和光学显微镜分辨不出的。
通常以10-10m为单位来量度分子【知识点2】分子热运动固体扩散现象铅块和金块之间的接触后实验观察【知识点3】分子间的作用力1.分子间的引力作用说明分子间存在引力的现象有:①固体很难拉伸;②物体有一定的形状和体积;③两块表面光滑的铅块相互挤压会结合在一起等;2.分子间的斥力作用例:物体很难被压缩。
虽然分子间有间隙,但要压缩固体和液体却很困难,这是因为分子间存在着斥力。
3.分子间同时存在着引力和斥力现象当r=r0引力=斥力(平衡)当r>r0引力>斥力当r<r0引力<斥力当r>10r0作用力十分微弱,忽略不计【知识点4】分子动理论(1)物质是由大量分子、原子构成的;(2)物质内的分子在不停地做无规则的运动;(3)分子之间存在相互作用的引力和斥力。
随堂练习1、对于飘在空中的尘埃,正确的说法是()A.它和一个原子差不多大 B.它包含有几个分子C.它有几个“纳米” D.它是由许多分子组成的2、下列现象中,属于扩散现象的是()A.春天沙尘暴,飞沙满天B.擦黑板时,粉笔灰四处飞扬C.槐树开花时,空气中弥漫着槐花的香气D.甲型H1N1流感病毒通过飞沫传播3、下列现象中是由于分子热运动引起的是()A. 春天,柳絮飞物B. 夏天,槐花飘香C. 秋天,黄沙扑面D. 冬天,雪花飘飘4、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 B.扩散现象说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5、机场安检过程中,防暴犬功不可没.即使隔着多层包装,防暴犬也能嗅出炸药的气味,这说明组成炸药的分子()A.一直处于静止状态B.处于永不停息的运动中C.相互之间存在排斥力D.相互之间存在吸引力6、如右图所示,上瓶内装有空气,下瓶内装有红棕色的二氧化氮气体,将上下两瓶间的玻璃板抽掉后,两瓶气体混合在一起,颜色变得均匀,这个现象主要说明()A.物质是由分子组成的B.分子不停做无规则运动C.分子间有作用力D.分子有一定的质量7、通常把青菜腌成咸菜需要几天时间,而把青菜炒熟,使之具有相同的咸味,仅需几分钟,造成这种差别的主要原因是()A.炒菜时盐多些,盐分子很容易进入青菜中B. 炒菜时青菜分子有空隙,盐分子易进入C.炒菜时温度高,分子热运动加剧,扩散加快D. 盐分子间有相互作用的斥力8、“墙角数枝梅,凌寒独自开,遥知不是雪,为有暗香来.”诗人在远处就能闻到淡淡梅花香味的原因是()A.分子间有引力B.分子间有斥力C.分子在不停地做无规则运动 D.分子很小9、下列现象能说明分子运动快慢跟温度有关的是()A.打开一盒香皂,很快就会闻到香味B.空气容易被压缩C.湿衣服在阳光下比在阴天更容易干D.两块用水刚洗干净的平玻璃板叠在一起不易分开10、把两块光滑的玻璃贴紧,它们不能吸在一起,原因是()A.两块玻璃分子间存在斥力B.两块玻璃的分子间距离太大C.玻璃分子间隔太小,不能形成扩散D.玻璃分子运动缓慢11、下列说法中正确的是()A.雪花飞舞,说明分子在运动 B. 花香扑鼻,说明分子在运动C.破镜难圆,说明了分子间没有作用力D. 一潭死水,说明了水分子是静止的12、“破镜”不能“重圆”的原因是()A.分子间的作用力因玻璃被打碎而消失B.玻璃的分子间只有斥力没有引力C.玻璃碎片间的距离太大,大于分子间发生相互吸引的距离D.玻璃表面太光滑13、分子动理论是从微观角度看待宏观现象的基本理论。
分子热运动知识总结
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分子热运动一物质是由分子组成的1分子⑴定义:热学中,把构成物质的分子、原子、离子统称为分子。
注意:热学中的分子不同于化学上的分子,化学上的分子是物质具有各种化学性质的最小粒子。
⑵其直径的数量级是10-10m。
质量的数量级是10-26kg;球形(求固体和气体直径时)⑶分子的模型立方形(求气体分子间距时)2、阿伏伽德罗常数⑴定义:把1mol物质所含的微粒个数叫做阿伏伽德罗常熟,N A=6.02×1023mol-1⑵分子的质量:mo=MA/NA=p VA/NA;分子的体积:Vo=VA/NA= MA/p VA;物质所含分子数:N=nN;二、分子做无规则热运动一布朗运动⑴定义:悬浮在液体或气体中的固体小微粒做的永不停息的、不规则的运动。
⑵对象:在液体和固体中悬浮的细小微粒;⑶原因:包围固体小微粒的液体或气体分子无规则的地撞击小微粒,在同一时刻来自各方向的分子的冲击不平衡,在不同时刻装机的合力大小、方向不同,所以固体小微粒作无规则运动。
⑷意义:间接反应液体、气体分子的无规则运动。
注意:布朗运动不是液体和气体分子无规则运动。
三、分子间相互作用力1、分子间引力和斥力同时存在,同时消失,分子距离r=ro时,引力和斥力相等;2、分子间距增大时,引力和斥力都减小,斥力减小的更快;3、当分子间距离r大于10ro时,可以认为分子间作用力为零;四.物体的内能、热量1、分子动能:分子由于运动而具有的能叫做动能;注意:研究单个分子的动能是没有意义的,这里研究分子动能的平均值,即平均动能。
分子平均动能的标志是温度,即温度越高,分子的平均动能就越大;说明:⑴温度是分子平均动能的标志,对个别分子来讲毫无意义;⑵温度是大量分子的宏观表现,高温物体里也有速度很小的分子;⑶不同的物体,如果温度相同,则具有相同的平均动能,但平均速度不一定相同;2、分子势能⑴定义:由分子间的作用力和相对位置决定的能量叫做分子势能;⑵量度:由分子力做功来量度,即分子力做正功,分子势能减小,分子力作负功,分子势能增大;⑶影响因素:物体的体积;3内能⑴定义:物体内所有分子做无规则运动的分子动能和分子势能的总和;⑵决定因素:温度、体积、摩尔数;⑶对象:任何物体在任何时候都具有内能;4改变物体内能的两种方式①热传递---把内能从一个物体移到另一个物体;②做功---把某种形式的能量转化为另一种能量;五、热力学第一定律⑴内容:外界对物体做的功W加上物体与外界交换的热量Q等于物体内能的该变量⊿U;即⊿U=W+Q;⑵符号法则:①内能增加,⊿U取正值,内能减少,⊿U取负值;②外界对物体做功,W取正值,物体对外界做功,W取负值;③物体吸收热量,Q取正值,物体放出热量,Q取负值;六。
分子热运动九年级知识点
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分子热运动九年级知识点分子热运动是物质微观领域中分子或原子由于热的引起而发生的无规则运动。
了解分子热运动的知识有助于我们理解物质的性质与变化。
本文将从分子热运动的定义、分子的三种基本运动、热力学量与分子热运动的关系以及温度与分子热运动的关系等方面进行论述。
1. 分子热运动的定义分子热运动指的是物质微观领域中分子或原子由于热的引起而发生的无规则运动。
根据分子动能与温度之间的关系,分子热运动可以分为热平衡运动和非热平衡运动两种类型。
热平衡运动是指分子在一定温度下,表现出相同的平均动能和速率。
非热平衡运动则是指分子在非均匀温度分布的情况下,具有不同的动能和速率。
2. 分子的三种基本运动分子在热运动中表现出三种基本运动:平动、转动和振动。
平动是指分子在空间中直线运动。
平动的速率与分子的质量和动能有关,温度越高,平动速率越快。
转动是指分子在不改变位置的情况下绕自身轴线旋转。
转动的速率与分子的形状和结构有关。
振动是指分子内部原子的振动运动。
分子振动的频率和能量大小由分子的结构和化学键的强度决定。
3. 热力学量与分子热运动的关系热力学量是描述物质热运动状态的物理量,与分子热运动密切相关。
其中,温度是反映物质分子平均动能的物理量,温度越高,分子热运动越剧烈,反之则越缓慢。
压强则是分子热运动对容器壁施加的力的量度。
温度一定的情况下,分子热运动越剧烈,分子碰撞容器壁的次数越多,压强越大。
体积与分子热运动也有关系。
当温度不变时,分子热运动越剧烈,分子碰撞壁面的次数越多,容器承受的压力增加,体积减小。
4. 温度与分子热运动的关系温度是分子热运动的量度,是物质内能的一种表现形式。
温度与分子热运动之间存在着密切的关系。
温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大,分子速率增加。
以固体为例,温度升高会使晶格振动的幅度加大,导致晶格结构变松散。
相反地,当温度降低时,分子热运动减缓,分子平均动能减小,分子速率降低。
固体会逐渐变为液体,液体又逐渐变为气体,这是因为温度的降低使得分子热运动变得不够剧烈。
分子的热运动 课件
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●(2)温度的高低:温度越 高 ,分子运动越激烈,液体分子对微粒的
作用的不均衡性越显著,布朗运动越显著.
●揭 示 的 问 题
●悬浮微粒的无规则运动 不是 分子的运动,但是它间接
了 液体或气体分子
的无规则运动.
地反映
● 三、热运动
● 定义:大量分子 永不停息 的 无规则运动 叫热运动. ● 影响因素:温度越高,热运动越 激烈 . ● 宏观表现:布朗运动和 扩散 现象.
●某 一 瞬 间 , 微 粒 在 某 个 方 向 受 到 的 撞 击 作
●用 强 , 致 使 微 粒 向 某 个 方 向 运 动 ; 在 另 一
●个 瞬 间 , 微 粒 在 另 一 方 向 受 到 的 撞 击 作 用
●强 , 致 使 微 粒 又 向 另 一 方 向 运 动 . 由 于 分
●子 对 微 粒 的 频 繁 撞 击 , 就 引 起 了 微 粒 的 无 ●规 则 运 动 , 如 图 7 - 2 - 1 所 示 , 布 朗 运 动 的 无
●解析 “花气袭人”说明了发生扩散现象,即花朵中的芳香 分子扩散到了空气中,而造成扩散加快的直接原因是“骤暖”, 即气温突然升高.从物理学角度看就是周围气温升高时,分子 扩散运动加剧.
●答案 升高 扩散
●借题发挥 (1)扩散现象直接表现了分子的无规则运动,它可 以在气体、液体、固体中进行,且温度越高,扩散得越快.
●答案 C
●借 题 发 挥 布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒由于液体分子撞击不平衡 引起的.布朗运动的剧烈程度跟颗粒的大小、温度的高低有关,布朗运动 是液体分子无规则热运动的间接反映.
● 【例3】 用显微镜观察放在水中的花粉,追踪几粒花粉,每隔30 s 记下它们的位置,用折线分别依次连接这些点,如图7-2-2所示.图 示折线是否为花粉的运动径迹?是否为水分子的运动径迹?
分子的热运动
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1.什么是分子的热运动?
答:分子热运动是指温度高于0k(-273.15℃)的所有物质分子的不规则运动。
温度越高,热运动越强烈。
分子的热运动是微观的,肉眼看不到,只能通过一些表象来理解。
分子的热运动是指物体由分子、原子和离子组成(水由分子组成,铁由原子组成,盐由离子组成)。
所有物质的分子都在不断地运动,这是不规则的运动。
分子的热运动与物体的温度有关(在0℃时也会发生热运动,内能是基于热运动的)。
物体温度越高,分子运动越快。
悬浮颗粒不规则运动的现象称为布朗运动。
例如,温度越高,运动越激烈。
1827年,植物学家R.brown首次发现了它。
粒子在液体周围的一种非常小的布朗运动,产生大约10纳米的布朗运动。
如果布朗粒子相互碰撞的几率很小,可以认为是由大分子组成的理想气体,那么在重力场中达到热平衡后,其数密度随高度的分布应遵循Boltzmann 分布。
J、这一点得到了B.Perrin实验的证实,阿伏伽德罗常数和一系列与粒子有关的数据都得到了相当精确的测定。
分子热运动、内能知识点总结
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一、基础知识:分子热运动篇1、物质的组成(1)物质是由分子、原子组成的。
(2)分子非常小,不借助仪器,肉眼是看不见的,如果把分子看成一个个的小圆球(物理模型法),那么一般一个分子的直径大约是10-10m,因此一个物体是由数量巨大的分子组成的。
(3)分子很小,它的直径的数量级是10-10m,1cm3的空气中大约有2.7×1019个分子。
2、扩散现象(1)定义:不同的物质相互接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散.(2)扩散现象表明:一切物质的分子都在不停的做无规则运动,间接证明分子之间有间隙。
注意:不同的物质一定要相互接触才能发生扩散,必须是两种物质相互进入彼此。
扩散现象是不同物质的分子运动造成的,要注意和微小颗粒状物体运动的区别。
3、分子热运动(1)定义:一切物质的分子都在不停的做无规则运动,这种无规则的分子运动叫做分子的热运动(2)影响分子热运动的影响因素:分子的热运动与温度有关,温度越高,分子热运动越剧烈,分子扩散的就越快。
4、分子间的作用力(1)固体和液体中的分子之所以不会分散开,而总是聚合在一起,是因为分子间存在引力的作用,从而使固体和液体能保持一定的体积。
由于分子间也存在斥力作用,因此固体与液体很难被压缩。
(2)分子间的引力和斥力总是同时存在的。
它们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,只是斥力变化的比引力要快。
当分子间距离很小时,作用力表现为斥力;当分子间作用力稍大时,作用力表现为引力。
如果分子间距很远,作用力就变得十分微弱,可以忽略。
内能篇1、内能(1)宏观物体的能表现为机械能,是物体外在的能量;微观物体的能表现为内能,是物体内在的能量。
(2)分子动能:物体是由大量分子组成的,分子在永不停息的做无规则运动,所以分子都具有动能,叫做分子动能。
(3)分子势能:分子之间存在相互作用的引力和斥力,所以分子又具有势能,叫做分子势能。
(4)构成物体的所有分子,其热运动的动能和分子势能的总和叫做物体的内能。
九年级分子热运动知识点
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九年级分子热运动知识点分子热运动是物质中微观粒子——分子在热能的影响下的运动行为。
了解分子热运动的知识对于理解物质的性质和热学现象非常重要。
本文将介绍九年级学生需要掌握的一些分子热运动知识点。
1. 分子热运动的本质分子热运动是物质微观粒子分子在温度影响下的无规则运动。
分子具有质量、体积和空间位置,并不断进行碰撞和交换能量。
热能通过分子间的相互作用传递,导致物质的温度变化和热学现象的发生。
2. 分子热运动与温度温度是物体内部微观粒子的平均动能的度量。
分子热运动的速率与温度有直接关系,温度越高,分子的平均动能越大,分子热运动的速率越快。
例如,将热水与冷水混合,热水的高分子热运动速率传递给冷水,冷水的温度上升。
3. 分子热运动与物态变化物质的物态变化与分子热运动密切相关。
在固体中,分子热运动非常弱,分子之间有较强的吸引力,无规则振动。
当温度升高,分子热运动增强,固体变为液体。
在液体中,分子之间的相对位置发生变化,分子热运动更加激烈。
当温度进一步升高,分子热运动足以克服分子之间的引力,液体蒸发为气体。
气体中,分子热运动非常剧烈,自由运动且迅速扩散。
4. 分子热运动与热膨胀分子热运动与物体的热膨胀有密切关系。
在固体、液体和气体中,分子热运动引起物体体积的增大。
当物体被加热时,分子热运动增强,分子之间的距离增加,物体膨胀。
这是由于分子热运动速度的增加引起的。
5. 分子热运动与热传导热传导是分子热运动在物体内部传递热能的过程。
分子热运动使得高温物质中心分子的热运动速率较快,能量传递给周围分子,逐渐向低温物质扩散。
这种能量传递方式涉及分子之间的碰撞和交换,是导热的基础。
6. 分子热运动与压力分子热运动还与物体的压力相关。
在气体中,分子热运动引起分子撞击容器壁,产生压力。
分子的撞击力越大,压力越高。
增加温度将增加分子热运动的速率和撞击的频率,从而增加气体分子对容器壁的撞击力,使压力升高。
总结:分子热运动是物质微观粒子在温度影响下的无规则运动,与物质的性质和热学现象密切相关。
分子热运动
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分子热运动引言分子热运动是指分子在物质内部以及物质之间以高速无规则的方式运动的现象。
分子的热运动是所有物质在宏观上呈现出的一些独特的性质和特征的基础。
本文将从分子运动的原理、特性和影响等方面介绍分子热运动的基本概念。
1. 分子运动的原理分子热运动的原理可以从分子动理论的角度来解释。
根据分子动理论,物质是由大量微小的分子组成的,分子又由更小的原子组成。
这些分子具有质量和速度,它们通过碰撞相互作用。
在没有外部作用力的情况下,分子的运动是无规则的和随机的。
分子热运动的速度和方向是由能量的分配和碰撞的影响所决定的。
分子在热运动过程中,会发生弹性碰撞,能量会从一个分子传递给另一个分子,导致速度和方向的变化。
因此,分子的热运动是一个动态平衡的过程。
2. 分子热运动的特性分子热运动具有以下几个特性:2.1 高速运动分子在热运动过程中具有较高的速度,其速度范围从数百米/秒到数千米/秒不等,这取决于物质的性质和温度。
高速运动和碰撞导致了物质的扩散和混合。
2.2 无规则运动分子的运动是无规则、随机的,没有特定的方向。
由于分子之间的碰撞和运动方向的变化,物质在宏观上呈现出的性质是统计平均的,而不是具体的。
2.3 碰撞效应分子之间的碰撞是分子热运动的重要特性之一。
分子之间的碰撞会导致能量的转移和速度的变化。
碰撞效应决定了物质的热传导、扩散和与外界环境的交互等过程。
2.4 热平衡分子热运动是一个动态平衡的过程。
在物质的热平衡状态下,分子的平均能量保持不变,并且处于稳定的温度。
3. 分子热运动的影响分子热运动对物质的性质和现象产生了广泛的影响,主要包括以下几个方面:3.1 温度分子热运动的表现之一是温度。
温度是分子运动速度和能量的度量,与分子的平均动能有关。
分子热运动的速度增加会导致温度的升高,而能量的减少则会导致温度的降低。
3.2 热容量热容量是物质吸收或释放热量的能力的度量。
分子的热运动与物质的热容量密切相关。
在分子热运动过程中,吸收或释放的热量与分子速度和碰撞有关。
《分子热运动》 知识清单
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《分子热运动》知识清单一、分子热运动的概念我们生活的世界中,物质是由大量的分子、原子构成的。
而分子热运动,就是指一切物质的分子都在不停地做无规则的运动。
比如,当我们打开一瓶香水,很快就能在房间的各个角落闻到香味;将墨水滴入水中,墨水会逐渐扩散,使整杯水变色。
这些现象都是分子热运动的表现。
分子热运动的剧烈程度与温度有关。
温度越高,分子的热运动就越剧烈。
二、分子间的作用力分子之间并非毫无关系地自由运动,它们之间存在着相互作用力。
当分子间的距离较小时,分子间表现为斥力,这使得分子难以被压缩;而当分子间的距离较大时,分子间表现为引力,这使得物体不会轻易散开。
但需要注意的是,分子间的引力和斥力是同时存在的。
例如,固体很难被拉伸和压缩,就是因为固体分子间的距离较小,引力和斥力都比较大。
三、扩散现象扩散现象是分子热运动的一个重要证据。
不同的物质相互接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散。
气体之间的扩散最为迅速,液体次之,固体的扩散最慢。
比如,将一瓶二氧化碳气体倒扣在装有空气的集气瓶上,一段时间后,上下两瓶气体的颜色会变得均匀,这表明气体发生了扩散。
在腌制咸菜时,需要较长时间盐才能进入菜内部,这反映了固体间的扩散较慢。
四、分子热运动与宏观物体运动的区别分子热运动是微观世界中分子的无规则运动,而宏观物体的运动是可以用肉眼直接观察到的有规律的运动。
宏观物体的运动遵循牛顿运动定律,而分子热运动的规律则需要用统计物理学的方法来研究。
宏观物体的运动可以停止,比如静止的汽车;但分子热运动永远不会停止,除非达到绝对零度(但绝对零度是无法达到的)。
五、布朗运动布朗运动是指悬浮在液体或气体中的微粒所做的永不停息的无规则运动。
布朗运动不是分子的运动,而是分子热运动的间接反映。
通过布朗运动,可以更直观地观察到分子热运动的存在。
例如,在显微镜下观察花粉颗粒在水中的运动,花粉颗粒会不停地做无规则的折线运动。
六、分子热运动的影响因素1、温度如前文所述,温度是影响分子热运动剧烈程度的最主要因素。
初二物理《分子的热运动》知识点
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初二物理《分子的热运动》知识点一、分子热运动1、分子运动:一切物质的分子都在不停地做无规则运动,且温度越高,分子运动越剧烈。
2、分子的热运动:分子的这种无规则运动叫做分子的热运动。
二、分子间的作用力1、分子间同时存在相互作用的引力和斥力,且引力和斥力是同时存在的。
2、当分子间的距离大于平衡距离时,表现为引力;分子间的距离小于平衡距离时,表现为斥力。
3、当分子间的距离等于平衡距离时,引力等于斥力,即分子力等于零。
4、固体很难被拉断和被压缩说明分子间存在相互作用的引力和斥力。
5、气体容易被压缩,但又不能无限地被压缩说明分子间既存在引力又存在斥力。
6、当分子间的距离大于平衡距离时,分子间表现为引力。
7、当分子间的距离小于平衡距离时,分子间表现为斥力。
三、扩散现象1、定义:不同的物质在相互接触时彼此进入对方的现象叫做扩散现象。
2、扩散现象说明:A分子在不停地做无规则运动;B分子之间存在空隙。
3、扩散快慢与温度有关,温度越高,扩散越快。
四、分子间的作用力与平衡距离的关系1、当两个分子间的距离大于平衡距离时,两个分子间表现为引力;两个分子间的距离小于平衡距离时,两个分子间表现为斥力;两个分子间的距离等于平衡距离时,两个分子间的作用力为零。
2、当两个分子间的距离大于平衡距离时,两个分子间表现为引力;两个分子间的距离小于平衡距离时,两个分子间表现为斥力;两个分子间的距离等于平衡距离时,两个分子间的作用力为零。
物理学史研究光、声、热、力、电等形形色色的物理现象,是自然学科的基础。
观察、实验是获取知识,认识世界的重要手段,在科学的发展,社会的进步中有着重要的地位。
牛顿第一定律阐述了力和运动的关系,对力学的发展和人们的认识起了重要的作用。
声音的发生是由物体的振动引起的,振动物体发出的声音,可以通过不同的介质向外传播,并能被人或其它动物所听到。
光在均匀介质中是沿直线传播的大气层是不均匀的,当光从大气层外射到地面时,光发了了了乱了。
分子的热运动课件
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科学研究:分子的热运动是众多科学领域研究的重要课题,如化学、物理和 材料科学。
总结
分子热运动的重要性:分子的热运动是物质行为和性质的基础,对于实现能 量转换和理解物质行为具有重要意义。
继续研究分子热运动的意义:深入研究分子热运动有助于我们更好地理解和 应用自然界中的各种现象,推动科学技术的发展。
分子的热运动ppt课件
本课件将介绍分子的热运动及其重要性。通过深入探讨分子的运动状态、性 质和与物质性质的关系,我们可以更好地理解热学量和温度的概念。
引言
什么是分子热运动? 分子的不断运动和碰撞,其中包括振动、旋转和平动。 为何研究分子的热运动? 分子的热运动是物质性质的基础,对于我们了解和 掌握物质行为具有重要意义。
分子的热运动和物质的性质
物质的热膨胀:热膨胀是物质由于受热而体积膨胀的现象,与分子的热运动 密切相关。
物态变化:分子的热运动能引起物质从一个态转变为另一个态,如气化、液 化和固化。
热传导和热对流:分子热运动是热传导和热对流的基础,影响了物质的热传 导速率和热对流流动。
ห้องสมุดไป่ตู้ 应用
工业应用:分子的热运动在工业生产中有广泛应用,如变压操作、能源转换 和材料加工。
分子的热运动的基本原理
常温下分子的运动状态:分子以高速无规律地运动,具有热运动的动力学特性。 热力学第一定律:能量守恒原理,说明了热量、功和内能之间的关系。 统计力学观点:通过统计分析大量分子的运动,揭示了热运动的微观规律和统计规律。
分子热运动的性质
分子速度分布规律:分子的速度呈现高斯分布,其中存在最概然速度和平均速度。 热学量和温度的关系:热学量(如内能、焓、熵)与温度之间存在着密切的关系。 摩尔热容量:摩尔热容量是单位摩尔物质吸收或放出的热量与温度变化之间的比值。
对于分子热运动的认识
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对于分子热运动的认识
分子热运动是指物质中分子无规则的运动状态,是热能的微观本质。
通过对分子热运动的认识,我们可以更好地理解热现象的本质。
1. 分子热运动的存在
所有物质都由分子组成,无论固体、液体还是气体,分子都处于不断运动的状态。
分子的运动速度取决于温度,温度越高,分子运动越剧烈。
2. 分子热运动的性质
分子热运动具有以下几个特点:
- 无规则性:分子在空间中沿着各个方向无规则地运动。
- 永恒性:只要温度不为绝对零度,分子就永远处于运动状态。
- 相互独立性:分子之间的相互作用很小,可以近似认为它们的运动是相互独立的。
3. 分子热运动的影响
分子热运动对物质的各种性质有重要影响,如:
- 物质的扩散现象
- 气体的压强
- 固体和液体的熔化和汽化过程
- 热传导现象
4. 分子动理论
分子动理论是描述分子热运动的理论基础,它通过研究分子运动规律
来解释热学现象。
该理论为我们认识热现象的本质提供了微观解释。
对分子热运动的认识有助于我们深入理解热学现象的本质,是现代热力学和统计物理学的重要基础。
分子热运动、内能知识点总结
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一、基础知识:分子热运动篇1、物质的组成(1)物质是由分子、原子组成的。
(2)分子非常小,不借助仪器,肉眼是看不见的,如果把分子看成一个个的小圆球(物理模型法),那么一般一个分子的直径大约是10-10m,因此一个物体是由数量巨大的分子组成的。
(3)分子很小,它的直径的数量级是10-10m,1cm3的空气中大约有2.7×1019个分子。
2、扩散现象(1)定义:不同的物质相互接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散.(2)扩散现象表明:一切物质的分子都在不停的做无规则运动,间接证明分子之间有间隙。
注意:不同的物质一定要相互接触才能发生扩散,必须是两种物质相互进入彼此。
扩散现象是不同物质的分子运动造成的,要注意和微小颗粒状物体运动的区别。
3、分子热运动(1)定义:一切物质的分子都在不停的做无规则运动,这种无规则的分子运动叫做分子的热运动(2)影响分子热运动的影响因素:分子的热运动与温度有关,温度越高,分子热运动越剧烈,分子扩散的就越快。
4、分子间的作用力(1)固体和液体中的分子之所以不会分散开,而总是聚合在一起,是因为分子间存在引力的作用,从而使固体和液体能保持一定的体积。
由于分子间也存在斥力作用,因此固体与液体很难被压缩。
(2)分子间的引力和斥力总是同时存在的。
它们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,只是斥力变化的比引力要快。
当分子间距离很小时,作用力表现为斥力;当分子间作用力稍大时,作用力表现为引力。
如果分子间距很远,作用力就变得十分微弱,可以忽略。
内能篇1、内能(1)宏观物体的能表现为机械能,是物体外在的能量;微观物体的能表现为内能,是物体内在的能量。
(2)分子动能:物体是由大量分子组成的,分子在永不停息的做无规则运动,所以分子都具有动能,叫做分子动能。
(3)分子势能:分子之间存在相互作用的引力和斥力,所以分子又具有势能,叫做分子势能。
(4)构成物体的所有分子,其热运动的动能和分子势能的总和叫做物体的内能。
(完整版)分子热运动知识讲解
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分子热运动【学习目标】1知道扩散现象说明分子永不停息地做无规则运动;扩散现象可在固体、液体、气体中发生;2、知道物体内部大量分子的无规则运动叫分子热运动,温度的高低是物体分子热运动激烈程度的标志;3、知道分子间存在着作用力;4、能用分子热运动的知识解释有关现象,设计并解决有关问题。
【要点梳理】要点一、物质是由分子组成的任何一个物体都是由大量的分子组成的,分子数目是巨大的,而分子体积是很小的。
要点二、扩散现象不同物质相互接触时,彼此进入对方的现象叫扩散。
要点诠释:1、条件:①不同的物质;②互相接触。
2、影响扩散快慢的主要因素:(1 )物质的温度:温度越高,扩散越快。
(2)物质的种类:气体之间的扩散最快,其次是液体,固体之间的扩散最慢。
3、扩散现象说明了:(1 )一切物质的分子都在不停地做无规则运动。
(2)分子之间有间隙。
4、扩散现象是反映分子的无规则运动的。
而灰尘颗粒、大雾中的微粒及烟尘中的微粒等肉眼能观察到的分子聚合体在外力下的机械运动,都不是扩散现象。
5、分子的热运动物体内部大量分子的无规则运动叫做分子热运动。
温度的高低是物体内分子热运动激烈程度的标志。
温度越高,分子热运动越快,扩散越快。
例如,炒菜时,老远就能闻到菜的香味,当菜冷下来后,香味就逐渐减少了。
要点三、分子间的作用力分子间相互作用的引力和斥力是同时存在的,它们的大小与分子间的距离有关。
分子间距离r=r o(r o 为分子处于平衡位置时的距离)时引力和斥力大小相等;在r<r o时斥力和引力都增大,但斥力增大得快,所用分子力表现为斥力;在r>r o时斥力和引力都减小,但斥力减小得快,分子力表现为引力;在r>10r o时斥力和引力都变得非常微弱,此时分子力可忽略不计。
要点诠释:分子间存在引力和斥力,但这种力只有在距离很小才比较显著。
当两个分子间距大于10倍分子的限度时,弓I力和斥力就不大了。
打碎的玻璃不能吸引在一起,是因为两块玻璃碎片不可能相距很近,无法达到引力明显的距离,所以不能吸引在一起。
分子热运动的知识点
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分子热运动的知识点分子热运动知识点一、物质的构成1. 物质由分子、原子构成常见的物质是由极其微小的粒子——分子、原子构成的。
分子很小,若把分子看成一个小球,其直径约为10⁻¹⁰m。
例如,水是由水分子构成的,而金属(如铁)是由铁原子直接构成的。
二、分子热运动1. 扩散现象定义不同物质在互相接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散。
实例气体扩散:打开装有香水的瓶盖,不久就会闻到香水味。
这是香水分子在空气中扩散的结果。
液体扩散:在清水中滴入一滴红墨水,过一会儿,整杯水都会变红,这表明红墨水分子在水中扩散。
固体扩散:把磨得很光滑的铅片和金片紧压在一起,在室温下放置5年后再将它们切开,可以看到它们互相渗入约1mm深。
影响扩散快慢的因素温度越高,扩散越快。
这是因为温度越高,分子做无规则运动越剧烈。
例如,炒菜时,温度较高,盐更容易在菜中扩散均匀。
2. 分子热运动分子在不停地做无规则运动扩散现象表明分子在不停地做无规则运动。
这种无规则运动与温度有关,所以把分子的无规则运动叫做分子热运动。
分子热运动是微观现象,我们无法直接观察到分子的运动,但可以通过扩散现象等宏观现象来推断分子在不停地做无规则运动。
三、分子间的作用力1. 分子间存在引力和斥力分子间引力当固体被拉伸时,分子间的距离变大,分子间表现为引力。
例如,固体很难被拉伸,就是因为分子间存在引力。
两个铅柱底面削平、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,这也证明了分子间存在引力。
分子间斥力当固体和液体被压缩时,分子间的距离变小,分子间表现为斥力。
例如,固体和液体很难被压缩,就是因为分子间存在斥力。
分子间作用力与分子间距离的关系当分子间距离等于平衡距离(约为10⁻¹⁰m)时,分子间引力和斥力相等,合力为零。
当分子间距离小于平衡距离时,斥力大于引力,分子间表现为斥力。
当分子间距离大于平衡距离时,引力大于斥力,分子间表现为引力。
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分子热运动
【学习目标】
1、了解物质的构成;
2、知道扩散现象说明分子在不停地做无规则运动;扩散可在固体、液体、气体中发生;
3、知道一切物质的分子都在不停地做无规则的运动,这种无规则运动叫做分子的热运动,温度的高低是物体分子热运动剧烈程度的标志;
4、知道分子间存在着作用力,了解固体、气体、液体的分子构成特点;
5、知道分子动理论的初步知识。
【要点梳理】
要点一、物质的构成
常见的物质是由极其微小的粒子——分子、原子构成的。
要点诠释:
分子、原子的体积很小,用肉眼和光学显微镜都分辨不出它们。
不过,电子显微镜可以观察到分子、原子。
要点二、分子热运动
1、扩散:不同的物质在互相接触时彼此进入对方的现象,叫扩散。
2、影响扩散快慢的主要因素:
(1)物质的温度:温度越高,扩散越快。
(2)物质的种类:气体之间的扩散最快,其次是液体,固体之间的扩散最慢。
3、扩散现象说明了:
(1)一切物质的分子都在不停地做无规则运动。
(2)分子之间有间隙。
4、分子的热运动:一切物质的分子都在不停地做无规则的运动,这种无规则运动叫做分子的热运动。
要点诠释:
1、扩散现象只能发生在不同的物质之间,同种物质间是不能发生扩散现象的。
例如:冷热水混合,虽然冷水分子和热水分子都能彼此进入对方,但不是扩散现象。
2、扩散现象是反映分子的无规则运动的。
而灰尘颗粒、大雾中的微粒及烟尘中的微粒等肉眼能观察到的分子聚合体在外力下的机械运动,都不是扩散现象。
3、扩散是人能够直接观察或感知到的宏观现象;分子的无规则运动是微观现象,人无法直接观察。
因此不能说“观察到分子无规则运动”,或“分子的扩散现象”。
4、一切物质的分子都在不停地做无规则的运动,这种无规则运动叫做分子的热运动。
温度的高低是物体内分子热运动剧烈程度的标志。
温度越高,分子热运动越剧烈,扩散越快。
例如,炒菜时,老远就能闻到菜的香味,当菜冷下来后,香味就逐渐减少了。
要点三、分子间的作用力
1、分子之间存在斥力:当固体被压缩时,分子间的距离变小,作用力表现为斥力。
2、分子之间存在引力:当固体被拉伸时,分子间的距离变大,作用力表现为引力。
3、分子动理论的基本观点:
(1)常见物质是由大量的分子、原子构成的;
(2)物质内的分子在不停地做热运动;
(3)分子之间存在引力和斥力。
要点诠释:
1、分子之间的引力和斥力同时存在,只是对外表现不同。
2、分子间的引力和斥力的作用范围是很小的,只有分子彼此靠得很近时才能产生,分子间的距离太大时,分子间的作用力就十分微弱,可以忽略。
打碎的玻璃不能吸引在一起,是因为两块玻璃碎片不可能相距很近,无法达到引力明显的距离,所以不能吸引在一起。
电焊、气焊钢板时,用高温加热钢板,使钢熔化为钢水,钢水中的分子可以自由运动相互靠近,靠引力集结在一起。
当钢水冷却凝结为钢块时,原来分离的钢板就被“焊接”在一起。
3、固体:固体分子间的距离小,不容易被压缩和拉伸,具有一定的体积和形状。
4、气体:气体分子之间的距离就很远,彼此之间几乎没有作用力,因此,气体具有流动性,容易被压缩。
5、液体:液体分子间的距离比气体的小,比固体的大;液体分子间的作用力比
固体的小,分子没有固定的位置,运动比较自由。
所以液体很难被压缩,没有确定的形状,具有流动性。
【典型例题】
类型一、基础知识
1、甲、乙、丙三幅图中,能形象地描述气态物质分子排列方式的是()
甲.分子排列规则,就像坐在座位上的学生。
乙.分子可以移动,像课间教室中的学生。
丙.分子几乎不受力的作用,就像操场上乱跑的学生。
A.甲 B.乙 C.丙 D.乙和丙
【答案】C
【解析】气体分子间距很大,作用力几乎为零,分子极度散乱,宏观上无固定的体积,无固定形状,具有流动性。
【总结升华】本题考查物质三种状态的微观特征,要求记住三种不同状态分子排列方式的不同特点。
2、(2014•怀化中考)公共场所禁止吸烟.这主要是考虑到在空气不流通
的房间里,即使只有一个人吸烟,整个房间也会充满烟味,这是因为()A.分子很小 B.分子间有引力
C.分子间有斥力 D.分子在不停地做无规则运动
【思路点拨】要解答本题需掌握:扩散现象是分子运动的结果,一切物质的分子都在不停地做无规则运动。
【答案】D
【解析】由于烟分子做无规则运动,在空气中进行扩散,所以只要有一个人吸烟,整个房间也会充满烟味.吸烟有害健康,所以要在公共场所禁止吸烟.故选D.
【总结升华】本题主要考查学生对扩散现象的了解和掌握,是一道基础题。
举一反三:
【变式1】下列现象中,能够说明物体的分子在不停的做无规则运动的是()A.水从高处流向低处
B.在一杯白开水中放一些盐,不久整杯水都变咸了
C.放在空气中的铁器过一段时间生锈了
D.房间几天不打扫就会有一层灰尘
【答案】B
【变式2】下列各现象中,属于扩散现象的是()
A.空气流动形成风
B.打扫室内卫生室,可以看到灰尘在空中飞舞
C.将墨水滴入水中,可以看到沿途拉成一长串墨迹
D.将几粒粗盐放入盛水的杯子中,过一段时间整杯水都变咸了
【答案】D
3、“破镜”不能“重圆”的原因是()
A.分子间的作用力因玻璃被打碎而消失
B.玻璃表面太光滑
C.玻璃的分子间只有斥力没有引力
D.玻璃碎片间的距离太大,大于分子间发生相互吸引的距离
【答案】D
【解析】破镜不能重圆,是因为玻璃的硬度大,玻璃放在一起不容易发生形变,玻璃分子间的距离不能达到小于分子直径的10倍的程度,超出了分子力的作用范围,故无法产生引力。
【总结升华】本题主要考查学生对分子间作用力的条件的理解和掌握及应用,要明确玻璃无法重新粘合的原因。
举一反三:
【变式】(2015•大连一模)下列现象中,能够说明分子间存在引力的是()A.水很难被压缩
B.磁铁吸引大头针
C.吸在墙上的塑料吸盘很难与墙分开
D.两块表面光滑的铅块相互紧压后“粘”在一起
【答案】D
类型二、知识应用
4、把1升酒精倒入容器中,再把2升水也倒入这个容器中并进行充分混合,
发现混合后的总体积小于3升,请解释这个现象。
【答案与解析】由于分子间存在空隙和分子运动的原因,所以酒精分子和水分子之间会由于分子做无规则运动的原因而相互进入对方的空隙中,所以混合后总体积小于3升。
【总结升华】本题是综合提高训练题目,考查学生利用分子动理论知识来解释生活中现象的能力。
举一反三:
【变式】以下说法中不能说明分子间存在间隙的是()
A.海棉能吸水
B.物体热胀冷缩
C.酒精和水混合后总体积减小
D.粉笔能吸水
【答案】A
5、刘方学习了分子动理论的知识后,知道了分子动理论的内容为:
A、物体是由大量的分子、原子构成;
B、物质内的分子在不停地做热运动;
C、分子之间存在引力和斥力。
于是他准备了一个实验如图所示:把一块表面很干净的玻璃板挂在弹簧测力计下面,使玻璃板刚好和水面接触,再慢慢地提起弹簧测力计,那么你看到这里时,请提出你的猜想。
刘方可能是要验证上述分子动理论的内容(填序号)。
可能看到的现象是:。
结论是:。
【思路点拨】根据分子之间存在着引力解答。
【答案】C;弹簧测力计的标数将逐渐增大;分子间存在着引力
【解析】如题中图所示:把一块表面很干净的玻璃板挂在弹簧测力计下面,使
玻璃板刚好和水面接触,再慢慢地提起弹簧测力计,由于分子间存在着相互作用的引力,所以可以观察到弹簧测力计的示数逐渐变大。
【总结升华】本题主要考查学生对分子间存在着相互作用的引力的理解和掌握,是中招的热点。