北京专用2020版高考物理总复习第十四章第2讲固体液体和气体课件.pptx

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1、第2讲 固体、液体和气体一固体二液体三气体实验定律 理想气体知识梳理考点一对晶体和非晶体的理解考点二液体的微观结构和表面张力考点三气体实验定律及理想气体状态方程深化拓展一、固体知识梳理1.分类:固体分为①晶体和②非晶体两类。晶体分③单晶体和④多晶体。2.晶体与非晶体的比较晶 体非晶体单晶体多晶体外形规则不规则⑤不规则熔点固定固定不固定物理性质各向⑥异性各向同性各向⑦同性排列⑧有规则无规则无规则形成与转化有的物质在不同条件下能够生成不同的晶体。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

2、非晶体在一定条件下也可以转化为晶体典型物质石英、云母、食盐、硫酸铜玻璃、蜂蜡、松香二、液体1.液体的微观结构(1)分子距离:液体分子之间的距离比气体分子间距①小得多,比固体分子之间距离略大。(2)流动性:液体没有固定的②形状,而且液体能够③流动。(3)分子力:液体分子间的作用力比④固体分子间的作用力要小。2.液体的表面张力(1)表面层:液体与气体接触的表面形成的薄层。(2)表面张力:使液体的表面⑤绷紧的力或说促使液体表面⑥收缩的力。3.浸润和不浸润现象及毛细现象(1)浸润:一种液体会⑦润湿某种固体并⑧附着在固体的表面上的现象。(

3、2)不浸润:一种液体不会⑨润湿某种固体不会附着在固体表面上的现象。(3)毛细现象:浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中下降的现象。(4)毛细管内外液面的高度差与毛细管的内径有关,毛细管内径越小,高度差越大。4.液晶的物理性质(1)具有液体的流动性,具有晶体的光学的各向异性。(2)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。三、气体实验定律 理想气体1.气体分子运动的特点(1)气体分子间距较①大,分子力可以②忽略,因此可以认为气体分子间除碰撞外不受其他力的作用,故气体能充满③整个空间。(

4、2)分子做无规则的运动,速率有大有小,且时而变化,大量分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布。(3)温度升高时,速率小的分子数④减少,速率大的分子数⑤增多,分子的平均速率将⑥增大,但速率分布规律⑦不变。2.气体的压强(1)产生原因由于大量分子无规则地运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力。(2)决定因素a.宏观上:决定于气体的⑧温度和⑨体积。b.微观上:决定于分子的⑩平均动能和分子的密集程度。3.气体实验三定律4.理想气体(1)宏观上讲,理想气体是指在任何温度、任何压强下始终遵从气体实验定律的气体。实际气体在压强不太大

5、、温度不太低的条件下,可视为理想气体。(2)微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,分子本身没有体积,即它所占据的空间认为都是可以被压缩的空间。5.理想气体的状态方程(1)内容:一定质量的某种理想气体发生状态变化时,压强跟体积的乘积与热力学温度的比值保持不变。(2)公式:=或=C(C是与p、V、T无关的常量)。1.(多选)关于晶体和非晶体,下列说法正确的是(BC)A.金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体B.晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的C.单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点D.单晶体和多晶体的物理性质

6、是各向异性的,非晶体是各向同性的解析金刚石、水晶和食盐是晶体,玻璃是非晶体,A错误;晶体的分子(或原子、离子)排列规则,且有固定的熔点,非晶体的分子(或原子、离子)排列不规则,且没有固定的熔点,故B、C正确;单晶体的物理性质是各向异性,多晶体和非晶体的物理性质是各向同性,故D错误。2.关于液体的表面张力,下列说法中正确的是(C)A.液体表面张力是液体各部分之间的相互吸引力B.液体表面层分子的分布比内部稀疏,分子力表现为零C.不论是水还是水银,液体的表面张力都会使表面收缩D.液体表面张力的方向与液面垂直解析液体表面张力就是液体表面

7、各部分之间相互吸引的力,A错;液体的表面层分子要比内部稀疏些,分子间的距离较内部分子间的距离大,表面层分子间表现为引力,B错;液体的表面张力总使液面具有收缩的趋势,C正确;液体表面张力的方向总是与液面相切,总是跟液面分界线相垂直,D错。3.一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p1、V1、T1,在另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p2、V2、T2,下列关系中正确的是(D)A.p1=p2,V1=2V2,T1=T2B.p1=p2,V1=V2,T1=2T2C.p1=2p2,V1=2V2,T1=2T2D.p1=

8、2p2,V1=V2,T1=2T2解析由理想气体状态方程=可判断,只有D项正确。4.在一定温度下,当一定质量气体的体积增大时,气体的压强减小,这是由于(A)A.单位体积内的分子数变少,单位时间内对单位面积器壁碰撞的次数减少B.气体分子的密集程度变小,分子对器壁的吸

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