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文档简介

分子动理论分子动理论基本内容:(1)物体是由大量分子组成的;分子间存在间隙(那些试验可以说明)。(2)分子永不停息地做无规则运动(热运动)随温度怎样变化? , 可以证明分子热运动的存在。 *布朗运动:是 无规则运动 是布朗运动产生的原因,布朗运动的剧烈程度与 有关(3)分子间存在着相互作用力。分子间作用力随分子间距离而变的规律是 :o F斥 F分 引 1对微观量的估算对液体、固体来说,微观模型是 可以估算出分子的体积和分子的直径气体分子与液体固体的微观模型是否相同? 阿伏加德罗常数NA=6.021023 mol-1是联系微观世界和宏观世界的桥梁:(1)固体、液体分子微观量的估算分子数N= = = ;分子质量的估算:每个分子的质量为m1= .分子体积(分子所占空间)的估算方法: V1= . 分子直径的估算方法:把固体、液体分子看成球形,则分子直径d= ; (2)气体分子微观量的估算方法摩尔数n=,V为气体在标况下的体积.分子间距估算方法:每个分子占据的体积视为 ,立方体的边长就是 。【例1】根据下列哪组物理量,可以算出氧气密度(2007武汉)A.氧气分子的质量和氧气分子的体积B.阿伏加德罗常量氧气分子的质量和氧气分子的体积C.阿伏加德罗常量氧气的摩尔质量和氧气分子的体积D.阿伏加德罗常量氧气的摩尔体积和氧气分子的质量【例2】若以表示水的摩尔质量,v表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,为在标准状态下水蒸气的密度,为阿佛加德罗常数,m、分别表示每个水分子的质量和体积,下面是四个关系式:其中正确的是:A B C D【例3】利用油膜法可粗略地测定阿伏加德罗常数。若已知n滴油的总体积为V,一滴油形成的油膜面积为s,这种油的摩尔质量为,密度为,油分子可视为球体,则阿伏加德罗常数NA应为2、布朗运动问题【例4】下面三种关于布朗运动说法都是错误的,试分析它们各错在哪里。(1)大风天常常看到风沙弥漫、尘土飞扬,这就是布朗运动。(2)在较暗的房间里,从射进来的阳光中可以看到悬浮在空气中的微粒在不停地运动,这些微粒的运动是布朗运动。(3)布朗运动是由于液体分子对固体小颗粒的撞击引起的,固体小颗粒的体积越大,液体分子对它的撞击越多,布郎运动就越显著。【例5】对以下几种现象的分析,下列说法中正确的是 A布朗运动是液体分子的运动;B打开香水瓶后,在较远的地方也能闻到香味,这说明分子在不停的运动C用手捏面包,面包体积会缩小,这是因为分子间有空隙的缘故D布朗运动中,微粒足够大时,各瞬间撞击微粒的水分子数多,布朗运动较明显E液体的温度越高,布朗运动越激烈。3分子力问题【例7】如图所示,设有一分子位于图中的坐标原点O处不动,另一分子可位于x轴上不同位置处,图中纵坐标表示这两个分子间某种作用力的大小,两条曲线分别表示斥力和吸力的大小随两分子间距离变化的关系,e为两曲线的交点。则:A、ab表示吸引力,cd表示排斥力,e点的横坐标可能为10-15mB、ab表示排斥力,cd表示吸引力,e点的横坐标可能为10-10mC、ab表示吸引力,cd表示排斥力,e点的横坐标可能为10-10mD、ab表示排斥力,cd表示吸引力,e点的横坐标可能为10-15mx0【例8】如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上。 甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F0为斥力,F0为引力。a、b、c、d为x轴上四个特定的位置。现在把乙分子从a处由静止释放,则 A乙分子从a到c做加速运动,达到c时速度最大 B乙分子从a到b做加速运动,从b到c做减速运动 C乙分子由a到b的过程中,两分子间的分子力做负功 D乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子力做正功【例8】当分子间距离为r0时分子所受的引力和斥力相等,以下说法正确的是 ( )A分子间距离越大,分子所受引力和斥力越大,B分子间距离越小,分子所受引力和斥力越小C分子间距离是r0时分子具有最小势能,距离增大或减小时势能都变大D分子间距离是r0时分子具有最大势能,距离增大或减小时势能

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