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文档简介

十三、热学1.微观量的估算(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=eq\r(3,\f(6V0,π))。②把分子看成小立方体,d=eq\r(3,V0)。提醒对于气体,利用d=eq\r(3,V0)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V0、分子直径d、分子质量m0。②宏观量:物体的体积V、摩尔体积Vmol、物体的质量m、摩尔质量M、物体的密度ρ。③相互关系一个分子的质量:m0=eq\f(M,NA)=eq\f(ρVmol,NA);一个分子的体积:V0=eq\f(Vmol,NA)=eq\f(M,ρNA)(注:对气体,V0为分子所占空间体积);物体所含的分子数:N=eq\f(V,Vmol)NA=eq\f(m,ρVmol)NA或N=eq\f(m,M)NA=eq\f(ρV,M)NA。2.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运动分子的运动,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3.分子力、分子势能与分子间距离的关系分子力F、分子势能Ep与分子间距离r的关系图线如图所示(取无穷远处分子势能Ep=0)。(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。4.对晶体、非晶体特性的理解(1)只有单晶体,才可能具有各向异性。(2)所有晶体都具有固定熔点,晶体熔化时,温度不变,吸收的热量全部用于增加分子势能;非晶体没有固定熔点。(3)晶体与非晶体之间在某些条件下可以相互转化。(4)有些晶体属于同素异形体,如金刚石和石墨。5.气体的“三定律、一方程”玻意耳定律:p1V1=p2V2查理定律:eq\f(p1,T1)=eq\f(p2,T2)或eq\f(p1,p2)=eq\f(T1,T2)盖—吕萨克定律:eq\f(V1,T1)=eq\f(V2,T2)或eq\f(V1,V2)=eq\f(T1,T2)理想气体状态方程:eq\f(p1V1,T1)=eq\f(p2V2,T2)或eq\f(pV,T)=C。6.气体分子运动的特点分子能充满所能达到的空间,向各个方向运动的分子数相等,分子速率呈“中间多,两头少”的分布。7.热力学定律(1)热力学第一定律①内容:外界对物体做的功W与物体从外界吸收的热量Q之和等于物体内能的增量ΔU。②表达式:ΔU=W+Q。③符号规定做功W外界对物体做功W>0物体对外界做功W<0吸放热Q物体从外界吸收热量Q>0物体向外界放出热量Q<0内能变化ΔU物体内能增加ΔU>0物体内能减小ΔU<0(2)热力学第二定律的两种表述①热量不能自发地从低温物体传

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