新步步高高二物理人教版选修3-3课件:第七章 分子动理论 章末总结 课件_第1页
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文档简介

1、第七章 分子(fnz)动理论共三十四页章末总结(zngji)共三十四页网络(wnglu)构建区共三十四页分子(fnz)动理论分子动理论的基本(jbn)观点物体是由大量分子组成的分子的大小油膜法测定分子直径d数量级直径:1010 m质量:一般为1026 kg阿伏加德罗常数NA6.021023 mol1NA分子永不停息地做无规则运动实验依据:扩散现象、布朗运动运动特点永不停息且无规则温度越高,运动越剧烈分子间存在着相互作用力引力和斥力同时存在,分子力指引力和斥力的合力rr0时,F引F斥,分子力为零rr0时,F引r0时,F引F斥,分子力表现为引力r10r0时,分子力几乎为零,可以忽略温度和温标物体的

2、内能共三十四页分子(fnz)动理论温度(wnd)和温标热平衡的特点:一切达到热平衡的系统都具有相同的温度热力学温度与摄氏温度的关系:Tt273.15 K物体的内能分子平均动能:由温度决定分子势能:由分子间相对位置决定物体内能所有分子的热运动动能和分子势能的总和决定因素:温度、体积、物质的量分子动理论的基本观点共三十四页专题(zhunt)整合区一、阿伏加德罗常数(chngsh)的相关计算二、对用油膜法估测分子的大小的理解三、分子力曲线和分子势能曲线的比较和应用四、分子热运动和物体的内能共三十四页一、阿伏加德罗常数的相关(xinggun)计算阿伏加德罗常数NA是联系宏观物理量和微观物理量的桥梁(q

3、ioling)若物质的摩尔质量记为M,摩尔体积记为V,则有:共三十四页一、阿伏加德罗常数的相关(xinggun)计算共三十四页一、阿伏加德罗常数(chngsh)的相关计算【例1】 已知金刚石的密度为3.5103 kg/m3,现有体积为4.0108 m3的一小块金刚石,它有多少个碳原子?假如金刚石中的碳原子是紧密(jnm)地挨在一起的,试估算碳原子的直径(保留两位有效数字)共三十四页一、阿伏加德罗常数的相关(xinggun)计算解析(ji x)先求金刚石的质量:mV3.51034.0108 kg1.4104 kg这块金刚石的摩尔数:这块金刚石所含的碳原子数:NnNA1.171026.021023

4、7.01021(个)共三十四页一、阿伏加德罗常数(chngsh)的相关计算一个(y )碳原子的体积:把金刚石中的碳原子看成球体,则由公式V0 d3可得碳原子直径:答案7.01021个2.21010 m共三十四页二、对用油膜法估测分子(fnz)的大小的理解用油膜法估测分子的大小的实验原理是:油酸是一种脂肪酸,它的分子的一部分和水分子的亲和力很强当把一滴(y d)酒精稀释过的油酸溶液滴在水面上时,酒精溶于水或挥发,在水面上形成一层油酸薄膜,薄膜可认为是单分子层膜,如图1所示图1共三十四页二、对用油膜法估测分子(fnz)的大小的理解将水面上形成的油膜形状画到坐标纸上,可以计算(j sun)出油膜的面

5、积,根据纯油酸的体积V和油膜的面积S,可以计算出油膜的厚度d ,即油酸分子的直径共三十四页二、对用油膜法估测分子(fnz)的大小的理解【例2】在“用油膜法估测分子的大小”实验中,有下列(xili)实验步骤:往边长约为40 cm的浅盘里倒入约2 cm深的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小共三十四页二、对用油膜法估测分子(fnz)的大小的理解用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内每增加一定体积(tj)

6、时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积(tj)将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上共三十四页二、对用油膜法估测分子的大小(dxio)的理解完成下列填空:(1)上述步骤中,正确的顺序是_(填写步骤前面的序号)(2)将1 cm3的油酸溶于酒精,制成300 cm3的油酸酒精溶液(rngy),测得1 cm3的油酸酒精溶液有50滴现取一滴该油酸酒精溶液滴在水面上,测得所形成的油膜的面积是0.13 m2.由此估算出油酸分子的直径为_m(结果保留1位有效数字)共三十四页二、对用油膜法估测分子的大小(dxio)的理解解析(2)每滴油酸酒精(jijng)溶液中所含纯油酸的体积为:答案51

7、010共三十四页分子力随分子间距离的变化图象(t xin)与分子势能随分子间距离的变化图象(t xin)非常相似,但却有着本质的区别三、分子(fnz)力曲线和分子(fnz)势能曲线的比较和应用共三十四页三、分子力曲线(qxin)和分子势能曲线(qxin)的比较和应用1分子力曲线分子间作用力与分子间距离的关系曲线如图2甲所示,纵轴表示分子力F;图象横轴上方的曲线表示斥力,下方(xi fn)的曲线表示引力,即斥力为正,引力为负,也就是正负表示力的方向;横轴表示分子间距离r,其中r0为分子间的平衡距离,此时引力与斥力大小相等共三十四页三、分子力曲线和分子势能曲线的比较(bjio)和应用图2共三十四页

8、三、分子力曲线和分子势能(shnng)曲线的比较和应用2分子势能曲线分子势能随分子间距离变化的关系曲线如图乙所示,纵轴表示分子势能Ep;图象横轴上方的势能一定大于横轴下方的势能,即分子势能有正负,但正负反映其大小,正值一定大于负值;横轴表示分子间距离r,其中(qzhng)r0为分子间的平衡距离,此时分子势能最小共三十四页三、分子力曲线和分子势能(shnng)曲线的比较和应用3曲线的比较(bjio)图甲中分子间距离rr0处,对应的是分子力为零,而在图乙中分子间距离rr0处,对应的是分子势能最小,但不为零若取r10r0处,分子力为零,则该处分子势能为零共三十四页三、分子力曲线(qxin)和分子势能

9、曲线(qxin)的比较和应用【例3】 图3甲、乙两图分别表示两个分子(fnz)之间分子(fnz)力和分子(fnz)势能随分子(fnz)间距离变化的图象由图象判断以下说法中正确的是()图3共三十四页三、分子(fnz)力曲线和分子(fnz)势能曲线的比较和应用A当分子间距离为r0时,分子力和分子势能均最小且为零B当分子间距离rr0时,分子力随分子间距离的增大而增大C当分子间距离rr0时,分子势能随分子间距离的增大而增大D当分子间距离rr0时,分子力随分子间距离的增大而先增大后减小,此时分子力做负功,分子势能增大;当分子间距离rr0时,随着分子间距离逐渐减小,分子力逐渐增大,而此过程中分子力做负功,

10、分子势能增大,由此知选项C、D正确答案CD共三十四页四、分子热运动(yndng)和物体的内能1分子(fnz)热运动:分子(fnz)热运动是永不停息且无规则的,温度越高分子(fnz)热运动越剧烈大量分子(fnz)的运动符合统计规律扩散现象能直接说明分子(fnz)在做无规则热运动,而布朗运动能间接说明分子(fnz)在做无规则热运动共三十四页四、分子热运动和物体(wt)的内能2物体的内能是指组成物体的所有分子热运动的动能与分子势能的总和(1)由于温度越高,分子平均动能越大,所以(suy)物体的内能与温度有关(2)由于分子势能与分子间距离有关,而分子间距离与物体体积有关,因此物体的内能与物体的体积有关

11、(3)由于物体所含物质的量不同,分子数目不同,分子势能与分子动能的总和不同,所以物体的内能与物质的量也有关系总之,物体的内能与物体的温度、体积和物质的量都有关系共三十四页四、分子热运动(yndng)和物体的内能【例4】 下列关于分子热运动(yndng)和热现象的说法正确的是()A气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之 间存在势能的缘故B一定量100 的水变成100 的水蒸气,其分子平均动能增加C一定量气体的内能等于其所有分子热运动的动能和分子势能 的总和D如果气体温度升高,那么每一个分子热运动的速率都增加共三十四页四、分子热运动(yndng)和物体的内能解析气体分子间的距离比较大

12、,甚至可以忽略分子间的作用力,分子势能也就不存在了,所以气体在没有容器的约束下散开是分子无规则热运动的结果(ji gu),选项A错.100 的水变成同温度的水蒸气,分子的平均动能不变,所以选项B错误根据内能的定义可知选项C正确如果气体的温度升高,分子的平均动能增大,热运动的平均速率也增大,这是统计规律,但就每一个分子来讲,速率不一定增加,故选项D错误答案C共三十四页自我(zw)检测区12共三十四页1(物体的内能(ni nn)1 g 100 的水和1 g 100 的水蒸气相比较,下述说法中正确的是()A分子的平均动能与分子的总动能都相同B分子的平均动能相同,分子的总动能不同C内能相同D1 g 1

13、00 的水的内能小于1 g 100 的水蒸气的内能12共三十四页答案(d n)AD12解析在相同的温度下,分子的平均动能相同,又1 g水与1 g水蒸气的分子数相同,因而分子总动能相同,A正确,B错误当从100 的水变成100 的水蒸气的过程(guchng)中,分子距离变大,要克服分子引力做功,因而分子势能增加,所以1 g 100 的水的内能小于1 g 100 水蒸气的内能,C错误,D正确共三十四页12(阿伏加德罗常数的相关计算(j sun)已知空气的摩尔质量为29103 kg/mol,则空气中气体分子的平均质量是多大?2解析空气(kngq)中气体分子的平均质量为m0M/NA4.81026 kg.答案4.81026 kg共三十四页内容摘要第七章 分子动理论。热平衡的特点(tdin):一切达到热平衡的系统都具有相同的温度。二、对用油膜法估测分子的大小的理解。假如金刚石中的碳原子是紧密地挨在一起的

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