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物质的分子构成第十九章热和能

什么是分子保持物质原来性质不变的最小微粒叫做分子*分子很小,直径大约10-10m*分子数目巨大

放大上亿倍的蛋白质分子结构模型肉眼下的金条电子显微镜下的金条说明:物质是由分子构成的

在通常的温度和压强下,1cm3的水中含有大约3.35×1022个水分子,若把这些水分子均匀地分布在地球表面,1cm3面积上可得5000多个水分子!分子数量有多大物质三种状态的分子间距离模拟动画固态液态气态一般情况:分子间距离变大二.固态、液态、气态的微观模型

三种状态固态液态气态分子排列固态分子排列紧密没有固定位置,运动比较自由极度散乱,间距很大,并以高速向四周运动分子间距很小比固体大很大分子间作用力很大作用力比固体小极小,容易被压缩外在特点固体有一定的体积和形状没有确定的形状,具有流动性气体具有流动性固态、液态、气态比较多数物质从液态变为固态时体积变小(水例外,结冰时体积变大),从液态变为气态时体积变大。固态液态气态现代通信

课前导入5分钟内,放电影比讲故事所包含的信息量更多。相同时间内,电视广播比电台广播能传递更多的信息。信息理论表明:作为载体的电磁波,频率越高,相同时间内传输的信息就越多。(1)常识性了解:卫星通信、光纤通信、网络通信;(2)了解光纤通信的原理和优点;(3)了解网络通信的发展过程和优点,掌握发电子邮件的方法。学习目标学习目标一、微波通信新知探究微波信号的波长在10m~1mm之间;微波信号的频率在30MHz~3×105MHz之间。微波几乎沿直线传播微波中继通信示意图一、微波通信新知探究二、卫星通信答案:太远,不方便解决方案:人造卫星通信问题:能否用月亮做中继站,实现微波通信?新知探究二、卫星通信通信卫星大多相对地球“静止”——同步卫星新知探究二、卫星通信三颗同步卫星可以实现全球通信新知探究二、卫星通信用碟形天线(大锅)接收来自卫星的信号新知探究二、卫星通信相关链接:“北斗”卫星导航系统中国北斗卫星导航系统新知探究三、光纤通信光是比微波频率高得多的电磁波。光通信的“高速公路”更宽广。利用频率单一、方向高度集中的激光进行通信,效果很好。新知探究三、光纤通信光纤通讯技术是近几十年才发展起来的1966年,华裔物理学家高锟首次利用无线电波导通信的原理,提出了低损耗(20db/km)的光导纤维(简称光纤)的概念。1970年,美国康宁公司首次研制成功损耗为20db/km的石英光纤,它是一种理想的传输介质。1970年,贝尔实验室研制成功室温下连续振荡的半导体激光器(LD)。从此,开始了光纤通信迅速发展的时代。新知探究三、光纤通信各种光导纤维新知探究三、光纤通信观察与实验:光能沿着水流传播吗?光沿着水流传播新知探究三、光纤通信光导纤维光在光导纤维中的传播新知探究三、光纤通信光纤通信的优点(1)传输频带极宽,通信容量很大;(2)光纤衰减小,无中继设备,传输距离远;(3)频率稳定,信号传输质量高;(4)光纤抗电磁干扰,保密性好。新知探究四、网络通信计算机可以高速处理各种信息,把计算机联在一起,可以进行网络通信。新知探究四、网络通信通过因特网可以收发电子邮件,看到不断更新的新闻,查到所需的各种资料。随着通信技术的发展,现在已经可以在很短的时间内传送越来越大的信息量,信息传送的速度甚至能够满足电视等活动画面的需要,我们已经可以轻松地在网上看电视了。新知探究通过这节课的学习,你有

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