最新物理化学课件绪论教学讲义ppt课件.ppt

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1、进入夏天,少不了一个热字当头,电扇空调陆续登场,每逢此时,总会想起那一把蒲扇。蒲扇,是记忆中的农村,夏季经常用的一件物品。  记忆中的故乡,每逢进入夏天,集市上最常见的便是蒲扇、凉席,不论男女老少,个个手持一把,忽闪忽闪个不停,嘴里叨叨着“怎么这么热”,于是三五成群,聚在大树下,或站着,或随即坐在石头上,手持那把扇子,边唠嗑边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳,热得满头大汗,不时听到“强子,别跑了,快来我给你扇扇”。孩子们才不听这一套,跑个没完,直到累气喘吁吁,这才一跑一踮地围过了,这时母亲总是,好似生气的样子,边扇边训,“你看热的,跑什么?”此时这把蒲扇,是那么凉快,那么的温馨幸福,有母亲的味道

2、!  蒲扇是中国传统工艺品,在我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树,制作简单,方便携带,且蒲扇的表面光滑,因而,古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名,实即今日的蒲扇,江浙称之为芭蕉扇。六七十年代,人们最常用的就是这种,似圆非圆,轻巧又便宜的蒲扇。  蒲扇流传至今,我的记忆中,它跨越了半个世纪,也走过了我们的半个人生的轨迹,携带着特有的念想,一年年,一天天,流向长长的时间隧道,袅物理化学课件绪论什么是物理化学物理化学是从物质的物理现象和化学现象的联系入手来探求化学变化及相关的物理变化基本规律的一门科学。-----付献彩-----以物理的原理和实验技术为基础,研究化学体系的性质和

3、行为,发现并建立化学体系的特殊规律的学科。---中国大百科全书(唐有祺)----物理化学是研究化学学科中的原理和方法,研究化学体系行为最一般规律和理论的学科,是化学的理论基础。---自然科学学科发展战略调研报告---9/7/2021用物理的理论,实验方法和数学知识揭示本质与规律物理现象化学现象生物化学家应用动力学研究酶反应,应用热力学原理研究生物能、渗透作用、膜平衡及确定生物大分子的分子量。材料科学家利用热力学原理去判断各种材料的稳定性及合成某种新材料的可能性,应用光谱方法确定材料的结构和性能,应用动力学、统计热力学原理去研究新的材料合成反应等。7物理化学的发展趋势和特点(1)从研究宏观到微

4、观(2)从研究体相到表相(3)从研究定性到定量(4)从研究线性到非线性(5)从研究平衡态到研究非平衡态(6)从研究静态到动态9/7/2021物理化学课程的学习方法(2)重视重点知识点记忆,如概念定律公式,注意各个章节融会贯通(3)多做习题,学会解题方法。很多东西只有通过解题才能学到,不会解题,就不可能掌握物理化学。(1)课前自学,课后复习,勤于思考。美国著名物理化学教授赖文曾说过:如果试图只通过阅读教科书而不做习题的办法来学习物理化学,其效果就如同为了改善体质只阅读一本身体保健的书,而不做所建议的体育锻炼一样。诺贝尔获得者西侬曾说:优秀的学生……做完一道题后返回去问:为什么我做了这么长时间?

5、我最后发现的通向正确道路的线索是什么?以后再遇到同类的问题怎样才能尽快的解出?这样就学会了解题的方法。因此,很多东西是通过解题之后才学到的。教学课时安排考核方式和参考书1、《物理化学》(上、下)南京大学,傅献彩等编2、《物理化学》上、下册天津大学(第四版)3、《物理化学解题指导》南京大学,孙德坤等编4、《物理化学-概念辨析解题方法》中国科学技术大学,范崇正等编考核方式采用闭卷考试,综合平时成绩(包括实验、平时纪律、作业,40%)和期末考试成绩(60%)给出总评成绩。参考书第一章气体低压气体的p-V-T关系理想气体的状态方程与微观模型中高压气体的p-V-T关系气体的液化及临界状态气体理想气体实

6、际气体状态方程分压及分体积定律状态方程液化及临界现象压力:由于分子热运动,气体分子与容器壁碰撞,对器壁产生作用力。单位器壁面积所受的力称为压力.p,单位帕斯卡(Pa)温度:温度是定量反映气体冷热程度的物理量。T,单位开尔文(K)(K氏温度与摄氏温度换算)气体体积:气体所占空间的大小。V,单位立方米(m3)9/7/2021理想气体状态方程pV=nRTpVm=RT单位:pPaVm3TKnmolRJmol-1K-1R摩尔气体常数R=8.314510Jmol-1K-19/7/2021理想气体的定义及其微观模型理想气体:凡在任何温度,压力下均服从理想气体状态方程的气体称为理想气体.

7、理想气体的两个特征:(1)分子本身不占有体积;(2)分子间无相互作用.理想气体状态方程近似适用于低压实际气体.易液化气体的适用压力范围较窄,难液化气体则相对较宽.00-7-2217实际气体实际气体实际气体:分子之间有相互作用力,分子本身具有体积的气体压缩因子引入来定量描述真实气体的行为与理想气体的偏离程度:压缩因子的定义为:理想气体状态方程式仅在足够低的压力下适合于真实气体。描述实际气体pVT关系的状态方程近

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