【与名师对话】2013届高考物理总复习 第十一章 第一讲 分子动理论 内能课件 新人教版选修3-3.ppt

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1、考纲要求考纲解读分子动理论的基本观点和实验依据Ⅰ阿伏加德罗常数Ⅰ气体分子运动速率的统计分布Ⅰ温度是分子平均动能的标志、内能Ⅰ固体的微观结构、晶体和非晶体Ⅰ液晶的微观结构Ⅰ液体的表面张力现象Ⅰ气体实验定律Ⅰ理想气体Ⅰ饱和蒸汽、未饱和蒸汽和饱和蒸汽压Ⅰ相对湿度Ⅰ热力学第一定律Ⅰ能量守恒定律Ⅰ热力学第二定律Ⅰ实验:用油膜法估测分子的大小考查阿伏加德罗常数的意义及分子大小、分子质量、分子数目等微观量的估算.考查分子的平均动能、热运动和布朗运动.考查液体表面张力产生的原因.气体实验定律、理想气体状态方程的定量计算及图象的考查.热力学第一定律

2、与气体状态变化关系的综合考查.能量守恒与热力学第二定律的综合运算.考查用油膜法估测分子直径大小的原理、操作方法和数据处理.要求会正确使用的仪器有:温度计.(对应学生用书P193)一、分子动理论1.物体是由大量分子组成的(1)分子模型:主要有两种模型,固体与液体分子通常用球模型,气体分子通常用立方体模型.(2)分子的大小①分子直径:数量级是10-10_m;②分子质量:数量级是10-27_kg~10-26_kg;③测量方法:油膜法.(3)阿伏加德罗常数①1mol的任何物质都含有相同的粒子数,NA=6.02×1023mol-1.②阿伏加

3、德罗常数是联系微观物理量和宏观物理量的桥梁.2.分子的热运动(1)扩散现象①定义:相互接触的不同物质能够彼此进入对方的现象.扩散现象是物质分子永不停息地做无规则运动的证明.②实质:扩散现象并不是外界作用引起的,也不是化学反应的结果,而是由物质分子的无规则运动产生的.(2)布朗运动①定义:在显微镜下看到的悬浮在液体中的微粒的永不停息的无规则运动.②特点:微粒越小,温度越高,布朗运动越显著.③布朗运动是由成千上万个分子组成的“分子集团”即物质微粒的运动,微粒运动的无规则性是液体(气体)分子无规则运动的反映.④成因:布朗运动是由于液体分

4、子不停地做无规则运动,对微粒撞击作用的不平衡性引起的.由于微粒做无规则运动,从而间接反映了液体分子也做无规则运动.(3)布朗运动与扩散现象的异同①它们都反映了分子在永不停息地做无规则运动.②它们都随温度的升高而表现得更明显.③布朗运动只能在液体、气体中发生,而扩散现象可以发生在任何状态的两种物质之间.问题探究1为什么悬浮颗粒越小,温度越高,布朗运动越显著?[提示]布朗运动在相同温度下,悬浮颗粒越小,它的线度越小,表面积也越小,在某一瞬间跟它相撞的分子数越少,颗粒受到来自各个方向的撞击力越不平衡;另外,颗粒线度小,它的质量越小,因而

5、冲击力引起的加速度更大;因此悬浮颗粒越小,布朗运动就越显著.相同的颗粒悬浮在同种液体中,液体温度升高,分子运动的平均速率大,对悬浮颗粒的撞击作用也越大,颗粒受到来自各个方向的撞击力越不平衡,由撞击力引起的加速度更大,所以温度越高,布朗运动就越显著.由此可见影响布朗运动是否剧烈的因素是温度高低及颗粒的大小.问题探究2从比较暗的房间里观察到入射阳光的细光束中有悬浮在空气里的微粒,这些微粒的运动是布朗运动吗?为什么?[提示]只有足够小的颗粒才能产生显著的布朗运动,用肉眼是不能看到布朗运动的,只有在显微镜下才能看到.这些用肉眼可以看到的微

6、粒是相当大的,某时刻它们所受的各方向空气分子的碰撞的合力几乎为零,这么小的合力对相当大的微粒来说,是不能使它做布朗运动的.这些微粒的运动是气体对流和重力作用引起的.3.分子力分子间同时存在引力和斥力,且都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但总是斥力变化得较快,如右图所示.(1)当r=r0时,F引=F斥,F=0;(2)当rr0时,F引和F斥都随距离的增大而减小,但F斥比F引减小得更快,F表现为引力;(4)当r>10r0(10

7、-9m)时,F引和F斥都已经十分微弱,可以认为分子间没有相互作用力(F=0).二、内能1.温度和温标(1)温度:从宏观上看,温度是表示物体冷热程度的物理量,当两个系统达到热平衡时必然有共同的温度;从微观上看,温度是分子热运动的平均动能的标志.(2)温标:如果要定量地描述温度,就必须有一套方法,这套方法就是温标.常见的温标有摄氏温标和热力学温标.(3)热力学温度与摄氏温度的关系热力学温度(T)的单位:开尔文,符号:K;摄氏温度(t)的单位:摄氏度,符号:℃.换算关系:T=t+273.15K,△T=△t.2.分子平均动能所有分子的动能

8、的平均值.分子的平均动能在宏观上只与物体的温度有关.3.分子势能由分子间的相互位置决定的能.分子势能在宏观上与物体的体积有关,在微观上与分子间的距离有关.4.物体的内能(1)内能:物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和.(2)决定因素:温度、体

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