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文档简介

分子的大小,阿伏加德罗常数分子的热运动,布朗运动分子间的相互作用力分子的动能,温度,分子势能物体的内能热量热力学第一定律能量守恒定律热力学第二定律,第七章分子动理论、气体性质,一、会考要求的知识内容,气体的体积、压强、温度间的关系气体分子运动的特点气体压强的微观意义,1、物体是由大量分子组成的(1)阿伏加德罗常数是宏观量与微观量之间的“桥”,二、复习举例,(2)分子的大小估算,分子直径,把分子可以视为球形,油膜法粗测分子直径。,分子直径的数量级为m,分子体积(固体、液体),分子质量,物质的摩尔质量,NA阿伏伽德罗常数,V物质的摩尔体积,(3)分子数的估算,估算分子数关键是确定物质的摩尔数n,分子数为,M物质的质量,分子数,例1:一滴露珠的体积约为m3,请估算露珠中有多少个水分子.,解析:水的摩尔质量,水的密度kg/m3,求分子数关键是求摩尔数,露珠的质量kg,例2、已知铝的原子量是27,密度是2.7103千克米3,求(1).1克铝里含有的原子数等于多少?(2).铝原子的直径约为多少米。,例3、已知金刚石的密度大小为3.5103Kg/m3,则体积为6.4108m3的金刚石内含有多少个碳原子。,例4、从哪一组数据可以算出阿伏伽德罗常数?水的密度为已知量。A.水的密度和水的摩尔质量B.水的摩尔质量和水分子的体积C.水分子的体积和水分子的质量D.水分子的质量和水的摩尔质量,1827年英国植物学家布朗发现,液体温度越高,布朗运动越激烈,布朗运动极不规则、永不停息,颗粒越小,布朗运动越明显,微粒不断受到液体分子无规则撞击造成运动永不停息、无规则。,间接说明液体分子做永不停息无规则运动,布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒的运动,相互接触的物质的分子互相进入对方的现象。温度越高,扩散越快。,2、分子在不停息的做无规则运动,例5、关于布朗运动的解释,下面斜述中正确的是:A.悬浮在液体中的微粒足够小时,由于在各个时刻撞击微粒的液体分子较少,微粒的布朗运动就不明显B.悬浮在液体中的微粒足够大时,由于在各个时刻撞击微粒的液体分子较多,微粒的布朗运动就比较明显C.悬浮在液体中的微粒足够小时,液体分子从各个方向撞击微粒的不平衡性明显,微粒的无规则运动就明显D.悬浮在液体中的微粒比较大时,液体分子从各个方向撞击微粒不平衡性不明显,微粒的无规则运动越明显,3、分子间存在相互作用力,分子力是短程力,当r10r0,分0,分子间引力和斥力同时存在,f引、f斥随r增大而减小,但f斥减小更快,当rr0时,f引f斥,分子力F分0,rr0,F分显示为引力;rr0时,EP随r增大先增大,后减小E.当r时,分子势能为零,F分做正功,EP减小;F分做负功,EP增大。,例9、关于内能,下列说法正确的是A.温度相同的物体内能一样多B.一罐气放在卡车上随卡车做加速运动,罐中气体动能越来越大,所以内能也越来越大C.一定质量的物体的内能,由温度和体积决定D.某物体的内能为E,含分子数为n个,那么每个分子的内能为E/n,例10、关于热传递下面说法正确的是A.热能一定从高温向低温传递B.热能一定从热量多处向热量少处传递C.热能一定从内能多的物体向内能少的物体传递D.以上说法都不对,例11、一子弹以初速V0射入靶子没穿出,其50%动能转变为子弹吸收的热能,子弹温度升高100C,求子弹以多大的初速度射入?已知子弹的比热是100J/KgC,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。,5、热力学第一定律,6、能量守恒定律,(1)不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其它变化。,(2)不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化。(它也可以表述为:第二类永动机是不可能制成的。),7、热力学第二定律:,8.能量耗散:,利用能源过程的实质就是能量的转化或转移过程。能量在转化或转移的过程中,有一部分以内能的形式最终流散到周围的环境中,我们没有办法把这些流散的内能重新收集起来加以利用。这种现象叫做能量的耗散。,8、气体的压强、体积和温度间的关系:,(恒量),9、气体分子运动的特点:,气体分子之间有很大的空隙,分子除了在相互碰撞的短暂时间之外,相互作用力十分微弱,气体分子可以自由地运动。,10、气体压强的微观意义:,从分子动理论的观点来看,气体的压强使大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的。单个分子撞击器壁时对器壁的作用力很小,作用时间短暂,但大量分子对器壁可产生持续的压力。,精品课件!,精品课件!,例16、下列对气体状态描述正确的是

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