课堂新坐标2016_2017学年高中物理第2章固体章末分层突破教师用书鲁科版

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1、第2章固体[自我校对]①几何外形②各向异性③熔点④几何外形⑤各向同性⑥熔点⑦几何外形⑧各向同性⑨熔点⑩一定规律⑪离子⑫原子⑬金属⑭结构⑮功能⑯信息⑰能源⑱生物⑲金属⑳无机非金属单晶体、多晶体和非晶体的区别及微观解释单晶体多晶体非晶体外形有规则的几何形状没有规则的几何形状没有规则的几何形状物理性质各向异性各向同性各向同性熔点固定固定不固定典型物质盐、味精、雪花金属、岩石玻璃、橡胶、沥青微观解释内部物质微粒的排列有一定规律:在不同方向上的微粒排列及物质结构情况不一样内部物质微粒的排列没有一定规律,在不同方向上的

2、微粒排列及物质结构情况基本相同内部物质微粒的排列没有一定规律,在不同方向上的微粒排列及物质结构情况基本相同 下列关于晶体空间点阵的说法,正确的是(  )A.构成晶体空间点阵的物质微粒,可以是分子,也可以是原子或离子B.构成晶体空间点阵的物质微粒只能是离子C.晶体的物质微粒之所以能构成空间点阵,是由于晶体中物质微粒之间的相互作用力很强,所有物质微粒都被牢牢地束缚在空间点阵的结点上不动D.所谓空间点阵与空间点阵的结点,都是抽象的概念;结点是指组成晶体的物质微粒做永不停息的微小振动的平衡位置;物质微粒在结点附近的

3、微小振动,就是热运动E.相同的物质微粒,可以构成不同的空间点阵;也就是同一种物质能够生成不同的晶体,从而能够具有不同的物理性质【解析】 组成晶体的物质微粒可以是分子、原子或离子,这些物质微粒也就是分子动理论所说的分子.显然,组成晶体的物质微粒处在永不停息的无规则的热运动之中.物质微粒之间还存在相互作用,晶体的物质微粒之所以能构成空间点阵,是由于晶体中物质微粒之间的相互作用力很强,物质微粒的热运动不足以克服这种相互作用而彼此远离,所以选项B、C的说法错误.【答案】 ADE 如何理解晶体有确定的熔点而非晶体没有

4、确定的熔点1.固体熔化吸热的原因由于固体分子间的强大作用,使得固体分子只能在各自的平衡位置附近振动,对固体加热,在其开始熔化之前,获得的能量主要转化为分子的动能,使物体温度升高,当温度升高到一定程度时,一部分分子的能量足以克服其他分子的束缚,从而可以在其他分子间移动,固体开始熔化.2.晶体有确定熔点的原因晶体熔化过程,当温度达到熔点时,吸收的热量全部用来破坏空间点阵结构,增加分子势能,而分子的平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点.3.非晶体没有确定熔点的原因由于非晶体没有空间点阵结构,熔化时不需要去破坏

5、空间点阵结构,吸收的热量主要转化为分子的动能,不断吸热,温度就不断上升,所以非晶体没有固定的熔点. 如图21所示,试说明晶体从开始加热到全部熔化为液体的过程中能量的转化情况(分熔化前、熔化时、熔化后三个阶段说明).图21【解析】 (1)熔化前,晶体从外界吸收能量,主要用来增加组成点阵结构的微粒的平均动能,使物体的温度升高,其体积一般也有所增大,只有小部分能量用来增加微粒的势能.(2)熔化时,当温度升高到熔点时,点阵结构中的一部分微粒已有足够的动能,能够克服其他微粒的束缚离开平衡位置,破坏点阵结构,开始熔化.

6、继续加热,微粒所吸收的热量不再用来增加其平均动能,而完全消耗在破坏点阵结构所需的能量上,即用来增加势能.(3)熔化后,液体吸收的能量主要转变为分子动能,只要继续加热,温度就会升高.【答案】 见解析1.(2015·全国卷Ⅰ)下列说法正确的是(  )A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体B.固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质C.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体D.在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体E.在熔化过

7、程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变【解析】 A.将一晶体敲碎后,得到的小颗粒仍是晶体,故选项A错误.B.单晶体具有各向异性,有些单晶体沿不同方向上的光学性质不同,故选项B正确.C.例如金刚石和石墨由同种元素构成,但由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体,故选项C正确.D.晶体与非晶体在一定条件下可以相互转化.如天然水晶是晶体,熔融过的水晶(即石英玻璃)是非晶体,也有些非晶体在一定条件下可转化为晶体,故选项D正确.E.熔化过程中,晶体的温度不变,但内能改变,故选项E错误.【答案】 BCD2.

8、(2015·福建高考)下列有关分子动理论和物质结构的认识,其中正确的是(  )【导学号:30110026】A.分子间距离减小时分子势能一定减小B.温度越高,物体中分子无规则运动越剧烈C.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度无关D.非晶体的物理性质各向同性而晶体的物理性质都是各向异性【解析】 A.当分子间距r<r0时,分子间距r减小,分子势能增大,选项A错误.B.分子热运动的剧烈程度只与温度有关,温度越高

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