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文档简介

1、十五、选修 3-3 板块基础回扣1. 分子动理论的三个观点(1) 物质是由大量分子组成的。分子的大小 : 分子直径的数量级为 10-10 m。分子直径的估测方法: 油膜法。阿伏加德罗常数a.1 mol的任何物质中含有相同的分子数, 用符号 NA表示 ,N A=6.02 10 23mol-1 。b.N是联系宏观量和微观量的桥梁 ,N =?mol?mol。( 该公式液体、固体能用 ,气体不能用 )?,N =?AAA分分(2) 分子永不停息地做无规则热运动扩散现象 : 相互接触的不同物质互相进入对方的现象。温度越高, 扩散越快。布朗运动的特点: 永不停息、无规则运动; 颗粒越小 , 运动越剧烈 ;

2、温度越高 , 运动越剧烈 ; 运动轨迹不确定。布朗运动是由于固体小颗粒受到周围液体分子热运动的撞击力的不平衡而引起的, 它是液体分子做无规则运动的间接反映。课本中描绘出的图像是某固体颗粒每隔30 秒的位置的连线, 并不是该颗粒的运动轨迹。(3) 分子之间存在引力和斥力分子力和分子势能随分子间距离变化的规律如下:分子力 F分子势能Ep变化图像rr 0F 引 和 F 斥 都随 r 的增大而减小 , 随 r 的r 增大 , 分子力做正功 , 分子势能减小 ;减小而增大 ,F 引r 0F 引 和 F 斥 都随 r 的增大而减小 , 随 r 的r 增大 , 分子力做负功 , 分子势能增加 ;减小而增大

3、,F 引F 斥,F 表现为引力r 减小 , 分子力做正功 , 分子势能减小的变化情况r=r 0F 引=F 斥,F=0分子势能最小 , 但不为零r10r 0(10 -9 m)F 引和 F 斥 都已十分微弱 , 可以认为 F=0分子势能为零在图线表示 F、Ep 随 r 变化规律中 , 要注意它们的区别 :r=r 0 处 ,F=0,E p 最小。在读 Ep -r 图像时还应注意分子势能的“ +”“ - ”值是参与比较大小的。2. 分子动能、分子势能和物体的内能分子动能分子势能内能分子间有作用力, 由分子物体中所有分子的热运动的动能和定义分子无规则运动的动能间相对位置决定的势能分子势能的总和影响微观分

4、子运动的快慢因素宏观温度改变方式升高或降低温度分子相对位置 , 分子力体积增大或减小体积分子动能、分子势能、分子数温度、体积、物质的量做功和热传递 ( 二者实质不一样)说明 :( 1) 温度是分子平均动能的标志;(2)温度、分子动能、分子势能及内能只对大量分子才有意义;(3) 任何物体都具有内能 ;(4) 体积增大分子势能不一定增大。 ( 如水变成冰 ) 3. 气体压强的微观解释气体的压强与气体分子的平均动能和气体分子的密集程度( 单位体积内的分子数) 有关。从宏观角度看 , 气体的压强跟温度和体积有关。4. 晶体与非晶体晶体非晶体单晶体多晶体熔点确定不确定粒子排列规则不规则形状规则不规则物理

5、性质各向异性各向同性形成与有的物质在不同条件下能够形成不同的形态, 同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现 , 有些晶体在一定条件下可以转化为非晶体, 有些非晶体在一定条件下也可转化以转化为晶体具有液体的流动性具有某些晶体的光学各向异性5. 液晶物理性质在某个方向上看其分子排列比较整齐, 但 从另一方向看 , 分子的排列是杂乱无章的6. 液体的表面张力(1) 作用 : 液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势。(2) 方向 : 表面张力跟液面相切 , 且跟这部分液面的边界线垂直。(3) 大小 : 液体的温度越高 , 表面张力越小 , 液体中溶有杂质时 , 表面张力变小 , 液体的密

6、度越大 , 表面张力越大。7. 气体实验定律可看做是理想气体状态方程的特例当 m不变 ,T 1=T2 时 ,p 1V1=p2V2, 玻意耳定律。当 m不变 ,V 1=V2 时 , ?1=?2 , 查理定律。?1?2当 m不变 ,p 1=p2 时 , ?1=?2 , 盖吕萨克定律。?1?2? ? ?理想气体状态方程:m 一定时 , ?=C或 ?11= ?2 212说明 : 理想气体 : 宏观上讲 , 理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体。实际气体在压强不太大 ( 相对大气压 ) 、温度不太低( 相对室温 ) 的条件下 , 可视为理想气体。微观上讲, 理想气体的分子间除碰撞外无其他作

7、用力, 即分子间无分子势能。8. 热力学第一定律(1) 热力学第一定律表达式 : U= Q+W。(2) 符号规定 : 使用时注意符号法则 ( 简记为 : 外界对系统取正 , 系统对外界取负 ) 。对理想气体 , U 仅由温度决定 ,W 仅由体积决定。(3) 三种特殊情况若过程是绝热的, 则 Q=0,W= U。若过程中不做功, 即 W=0,Q= U。若过程的始、末状态物体的内能不变, 即U=0, 则 W+Q=0或 W=-Q。9. 饱和汽压特点 : 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。10. 相对湿度水蒸气的实际压强空气中水蒸气的压强与同一温度

8、时水的饱和汽压之比。即: 相对湿度=同温下水的饱和汽压 。回归小练(1) 如图所示 , 压紧的铅块甲和乙“粘”在一起, 下列说法中正确的是()A. 甲下表面与乙上表面的铅原子都保持静止B. 甲下表面的铅原子对乙上表面相邻铅原子间的引力一定大于斥力C. 甲下表面的铅原子对乙上表面铅原子引力的合力大于斥力的合力D. 甲下表面的铅原子对乙上表面相邻铅原子间只有引力, 没有斥力(2)4月 11 日我市凌晨2 时气温为10 , 空气的相对湿度为98%,10时水的饱和汽压为1.2 10 3Pa。若当天空气中水蒸气的压强不变, 则当天空气中水蒸气的压强( 填“略大于”或“略小于” )1.2 10 3 Pa

9、。下午 15 时气温为25 , 空气的相对湿度( 填“大于”或“小于” )98%。(3) 水银气压计中水银柱上方混有空气。当实际大气压强相当于756 mm高的水银柱时 , 水银气压计的读数为740 mm,此时管中水银面到管顶的距离为90 mm。当该气压计的读数为750 mm时 , 实际的大气压强相当于多高的水银柱产生的压强?设温度保持不变。答案精解精析回归小练答案(1)C(2) 略小于小于(3) 见解析解析(1) 原子在做永不停息地无规则运动, 不可能保持静止,A 项错误 ; 甲下表面的铅原子与乙上表面相邻铅原子间同时存在引力和斥力, 对其中一对原子分析没有意义, 只能说整体来看, 所有原子间引力的合力大于斥力的合力,B 、D 选项错误 ,C 项正确。(2)根据相对湿度 = 水蒸气的实际压强, 得出水蒸气的实际压强 =相对湿度同温下

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