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文档简介

人教版高中物理选择性必修三分子动理论的基本内容4.1新课引入

如果我们把地球的大小与一个苹果的大小相比,那就相当于将直径为1cm的求与分子相比。可见,分子是极其微小的。

我们曾经研究过物体的运动,那么,构成物体的微小分子会怎样运动呢?01物体是由大量分子组成的物体是由大量分子组成的分子:

研究热学运动性质和规律时,将分子、原子、离子等微粒统称为分子,不区分它们在化学变化中所起的不同作用。石墨表面原子物体是由大量分子组成的

阿伏加德罗常数

NA(1)定义:1mol的任何物质都含有相同的粒子数(2)数值:NA=6.02×1023mol-1(3)意义:微观世界的重要常数,联系微观物理量和宏观物理量的桥梁微观

NA桥梁宏观物体是由大量分子组成的分子的简化模型固体、液体单分子看做球体模型分子直径分子体积物体是由大量分子组成的分子的简化模型气体单分子与空间共同看做立方体模型,气体分子位于立方体中心气体分子位于每个立方体的中心,立方体的边长等于分子间的平均距离气体分子间的平均距离分子体积物体是由大量分子组成的微观量m0—分子质量V0—分子体积d—分子直径V0—物体体积Vmol—摩尔体积m0—物体质量mmol—摩尔质量ρ—物体密度宏观量02分子热运动分子热运动——扩散1.定义:不同物质相互接触时能够彼此进入对方的现象,叫做扩散现象。2.产生原因:物质分子的无规则运动

3.意义:直接证明组成物质的分子在不停运动说明:气态、液液、固态的物质都能发生扩散现象。铅块金块

实验前金块铅块

叠放在一起金块铅块

五年后分子热运动——扩散分子热运动——布朗运动1827年,布朗用显微镜观察植物的花粉微粒悬浮在静止水面上的形态时,却惊奇地发现这些花粉微粒在不停地作无规则运动。显微镜下的微粒罗伯特·布朗(RobertBrown,1773-1858分子热运动——布朗运动用显微镜观察炭粒的运动

取1滴用水稀释的碳素墨汁,滴在载玻片上,盖上盖玻片,放在高倍显微镜下观察小炭粒的运动情况。调节显微镜的放大倍数,如调节至400倍或1000倍,观察悬浊液中小炭粒的运动情况。目镜中观察的结果可以通过显示器呈现出来。

改变悬浊液的温度。重复上述操作,观察悬浊液中小炭粒的运动情况。分子热运动——布朗运动分子热运动——布朗运动从实验结果可以看出,小炭粒的运动是无规则的,温度越高,小炭粒的运动越明显。三颗微粒每隔30秒位置的连线图现象:微粒在做无规则运动。问题:是否为炭粒的运动径迹?是否为水分子的运动径迹?能否预测下一时刻的位置?分子热运动——布朗运动1.定义:悬浮在液体(或气体)中的微小颗粒永不停息地无规则运动。2.特点:①布朗运动永不停息。②微粒越小,布朗运动越明显。③在任何温度下都会发生,温度越高,布朗运动越明显。3.产生原因:大量液体(或气体)分子对悬浮微粒撞击作用的不平衡4.意义:间接反映液体(或气体)分子运动的无规则性分子热运动——布朗运动影响因素:①

颗粒大小

温度颗粒越小温度越高瞬间与微粒撞击的液体分子越少受力的不平衡性越明显液体分子运动越激烈布朗运动越明显撞击微粒的频率和强度越高分子热运动1.定义:分子永不停息地做无规则运动,称作热运动。2.特点:温度越高,热运动越剧烈,温度是分子热运动剧烈程度的标志。布朗运动热运动扩散现象宏观体现微观本质间接反映直接反映03分子间的作用力分子间的作用力水和酒精混合后的总体积变小了。这表明液体分子间存在着空隙。分子间的作用力金铅块扩散气体易压缩总体积变小分子间有空隙,大量分子却能聚集在一起,这说明分子之间存在着相互作用力。分子间的作用力拉伸物体需要用力分子间存在引力压缩物体需要用力分子间存在斥力分子间同时存在引力和斥力分子间的作用力②

同时存在,实际表现出来的分子力是分子引力和斥力的合力,称为分子力。①均随分子间的距离增大而减小,但斥力比引力变化更快。1.分子间的引力和斥力F0rF斥F引分子间的作用力r00FF斥F引F分rF引F引F斥F斥r0①当r=r0(10-10m)时,F引=F斥,分子力F分=0,处于平衡状态.②当r>r0时,随r的增加,F引、F斥都减小,F斥比F引减小得快,F斥<F引,分子力表现为引力.F引F引F斥F斥r>r0分子间的作用力④当r>10r0(10-9m)时,分子力等于0.F斥F引r0F分rF总结:随r逐渐减小F引、F斥都增大,F分(表现为引力)先增大到某一值然后减小到零,F分再反向增大(表现为斥力).③当r<r0时,随r的减小,F引、F斥都增大,F斥比F引增大得快,F斥>F引,分子力(表现为斥力)增大.F引F引F斥F斥r<r010r004分子动理论分子动理论:将物质的热学性质和

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