分子,物态,热量_第1页
分子,物态,热量_第2页
分子,物态,热量_第3页
分子,物态,热量_第4页
分子,物态,热量_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、一、分子动理论2、物质是由大量分子组成的(1)单分子油膜法测量分子直径:V=Sd V是滴入水盆中油酸的体积,等于油酸溶液的体积乘以浓度。 S是单分子油膜在水面上形成的面积。(2)lm 01任何物质含有的微粒数相同弘=6.02 x lQ23mol-L(3)对微观量的估算分子的两种模型:球形模型:固体、液体通常看成球形,分子体枳等于小球体积。立方体模型:空气分子占据的空间看成立方体,立方体的边长为空气分子的平均间距。注意:立方 体模型表述的是空气分子占据的空间,不是空气分子的形状。利用阿伏伽德罗常数联系宏观量与微观量a.分子质量:m = nab分子体积:孕c分子数量:n =c分子数量:n =MpV

2、tnol2、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动扩散现彖)(1)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象,说明了物质分子在不停地运动,同时还说明分子间有间隙,温度越高扩散越快。是分子热运动的直接证据。(2)布朗运动:它是悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动,是在显微镜卞观察到的。布朗运动的三个主要特点:永不停息地无规则运动;颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布 朗运动越明显。产生布朗运动的原因:它是由于液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞击的不均匀性布朗运动间接地反映了液体分子的无规则运动,布朗运动、扩散现象都有力地说明物体内人量的 分子都在永不停息地做无规则运动。(3)热运动:分子

3、的无规则运动与温度有关,简称热运动,温度越高,运动越剧烈布朗运动与扩-散现象物理现象布朗运动扩散现象产生的条件固体微粒(足够小)悬浮在液 体或气体中两物质相互接触彼此进入对方的现象, 在气体、液体、固体中都可发生密响快慢的因素温度的商低和微粒的大小温度的高低、物质的浓度现象的本质是液体分予无规则运动的反映是分子无规则运动运动的持续性布朗运动永不停止扩散现象会停止(动态平衡)共同点它们郴(直接或间接)证实了分子的运动,分子在永不停歇地做无规则运动; 都与温度有关)布朗运动与热运动布朗运动热运动区别研究对象是固体颗粒,微粒越小,布朗运 动越明显,在液体、气体中发生研究对象是分子,任何物体的分子郴

4、做无规则运动相同点(1)无规则运动;(2)永不停歇(3)与温度有关朕系周囤液体(或气体)分子的热运动是布朗运动的原因,布朗运动是热运动的宋观表现3、分子间的相互作用力:分子之间的引力和斥力都随分子间距离减小而增人,分子力是引力和斥力的合力。在心位置,斥力 等于引力,分子力等于0。分子键作用力为短程力,当分子间距离人于lOro时,可以忽略该力作用。分子间距离r二心rr(i0)分子力做功分子间距离增大时, 分予力做负功分子间距离减小时,分 予力做负功分子势能最小随分子间距的增大 而增大随分予间距的减小而增大分子力等于零表现为引力表现为斥力4、温度宏观上的温度表示物体的冷热程度,微观上的温度是物体人

5、量分子热运动平均动能的标志。热力学温度 与摄氏温度的关系:T = t + 27315K5、内能分子势能分子间存在着相互作用力,因此分子间具有由它们的相对位置决定的势能,这就是分子势能。分子 势能的人小与分子间距离有关,分子势能的人小变化可通过宏观量体枳来反映。当寸,分子力为引力,当:r增人时,分子力做负功,分子势能增加当Z心时,分子力为斥力,当t减少时,分子力做负功,分子势能增加物体的内能物体中所有分子热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。一切物体都是由不停地做无规 则热运动并且相互作用着的分子组成,因此任何物体都是有内能的。(理想气体的内能只取决于温度)改变内能的方式做功与热传递在使

6、物体内能改变ziu = Q+W二、物态和物态变化6、晶体:外观上有规则的几何外形,有确定的熔点;物理性质:单晶体各向异性,多晶体各向同性非晶体:外观没有规则的几何外形,无确定的熔点,物理性质表现为各向同性判断物质是晶体还是非晶体的主要依据是有无固定的熔点晶体与非晶体并不是绝对的,有些晶体在一定的条件卞可以转化为非晶体(石英T玻璃)7、单晶体多晶体如果一个物体就是一个完整的晶体,如徴盐小颗粒,这样的晶体就是单晶体(单晶硅、单晶铐)如果整个物体是由许多杂乱无章的小晶体排列而成,这样的物体叫做多晶体,多晶体没有规则的几何外 形,但同单晶体一样,仍有确定的熔点。类别天然几何外形物理性质和方向性固定的嫁

7、点形成与转化特点、原因特点原因特点原因单晶体有物体微粒排 列有规律各向畀 性物体微粒排列 有规律有需耍破坏 点点阵结 构有的物质在不同条 件下能够形成不同 的晶体,同一物质可能已经提和非誦体 两种不同的形态出 现,有些非昂体在一定条件下可转化为 誦体多晶体无內部晶粒排列无规则各向同 性內部晶粒排列无规则有需耍破坏 点点阵结 构非晶体尢物质微粒排 列无规则各向同 性物质微粒排列 无规则无无点阵结 构,不需要 破坏8、液体表面张力当表面层的分子比液体内部桶疏时,分子间距比内部人,表面层的分子表现为引力。如露珠9、饱和汽和饱和汽压(1)饱和汽:在密闭容器中的液体不断蒸发,液面上的蒸汽也不断地凝结,当

8、这两个同时存在的过程达到动态平衡时,宏观的蒸发也就停止了,这种与液体处于动态平衡的蒸汽叫做饱和汽 未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽叫做未饱和汽(2)饱和汽压:在一定温度下,饱和汽的分子密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的,这个压强叫作这种液体的饱和汽压(饱和汽压随温度升高而增人,饱和汽压与蒸汽所占体枳无关,也和这体积中有无其他气体无关;液体 沸腾的条件就是饱和汽压和外部压强相等)10、液晶分子排列有序,各向异性,可自由移动,位置无序,具有流动性各向异性:分子的排列从某个方向上看液晶分子排列是整齐的,从另一方向看去则是杂乱无章的三、热力学定律1K改变系统内能的两种方式:做功和热传递热传递有三

9、种不同的方式:热传导、热对流和热辐射这两种方式改变系统的内能是等效的区别:做功是系统内能和其他形式能之间发生转化;热传递是不同物体(或物体的不同部分)之 间内能的转移12.温度、内能、热量的区别(1)温度是人量分子热运动的集体表现,是含有统计意义的,是分子平均动能的标志(2)内能(俗称热能)是物体内所有分子做热运动的动能和所有分子势能的总和(3)热量是物体(或系统)在热传递过程中吸热或放热的多少,它是在热传递过程中量度内能转移 的物理量23、热力学第一定律一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和(2)符号W(2)符号WQJU+外界对系统做功系统从外界吸热系统内能增加

10、系统对外界做功系统向外界放热系统内能减少注意:当气体向真空中膨胀时,W=0(3)第一类永动机:概念:永不消耗能量的机器结果:无一例外的归于失败原因:违背能量守恒原理(或第一热力学定律)(4)能量守恒定律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另一种形式,或者从一个物体转移到 另一物体,在转化和转移的过程中其总量不变24、热力学第二定律(1)两种描述克劳修斯表述:热量不能自发从低温物体传到高温物体(这是按照热传导的方向性描述)开尔文描述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响(这是按照机械能与内能转化过程的方向描述的)(2)热力学第二定律的实质:揭示了有人量

11、分子参与的宏观过程的方向性,使人们认识到自然界中进行的涉及热现彖的宏观过程都具有方向性(3)第二类永动机热机定义:一种把内能转化为机械能的装置原理:热机从热库吸收热量Q】,推动活塞做功W,然后向冷凝器释放热量Q2效率:由能量守恒定律Q讦W+Q2,效率鲁第二类永动机定义:只从单一热库吸收热量,使之完全变为有用的功而不引起其他变化的热机结果:全部失败原因:热机不可能只有一个热库,热机要不断地把吸取的热量变为有用的功,就不可避免的将 一些热量传递给低温热库(违反热力学第二定理)。分类第一类永动机第二类永动机设计要求不消耗任何能童,可以不断做功(或只 给予很小的能童启动后,可以永远运动 下去)将内能全

12、部转化为机械能,而不引起其他变化 (或只有一个热库,实现内能与机械能的转化)不可能原因违背了能量的转化与守恒定律违背了能量转化的方向性矯是分子热运动无序程度的定量量度,在绝热过程或孤立系统中,嫡是增加的。能量耗散系统的内能流散到周圉的环境中,没有办法把这些内能收集起来加以利用。)1“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子径等于一滴混合溶液中纯油酸的体积除以相应油酸膜的而积)2. 一绝热容器内盛有液体,不停地搅动它,使它温度升高该过程是可逆的:在一绝热容器内,不同温度的液体进行 混合该过程不可逆。)3.气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大。)4.物理性质各向同性的一定是非晶体。)5.液体的表

13、而张力是III于液体分子间的相互作用引起的。)6.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质呈增大,密度增大,压强也增大)7.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体 的压强一定增大。)8.气体体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位而积上的分子数增多,从而气体的压强一定 增大。)9.压缩一定虽的气体,气体的内能一定增加。)10.有一分子a从无穷远处趋近固定不动的分子b,当a到达受b的分子力为零处时,a具有的动能一定最大。)11.气体吸收热呈,其分子的平均动能就增大。)12.尽管技术不断进步,热

14、机的效率仍不能达到100%.制冷机却可以使温度降到-283X:。)13.在完全失重的情况下,熔化的金属能够收缩成标准的球形。)14.温度、压力、电磁作用等可以改变液晶的光学性质。)15.扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动也叫做热运动。)16.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠 近,在整个移动过程中前阶段分子力做正功,后阶段外力克服分子力做功。)17.聶体熔化过程中,当温度达到熔点时,吸收的热呈全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却 保持不变,所以晶体有固定的熔点。非晶体没有空间点阵,熔化

15、时不需要去破坏空间点阵,吸收的热呈主要转化为分子的动 能,不断吸热,温度就不断上升。)18.根据热力学第二定律可知,凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传导中,热呈只能白发地从高温物 体传递给低温物体,而不能自发地从低温物体传递给高温物体。)19.气体分子间的距离较大,除了相互碰撞或者跟器壁碰撞外,气体分子几乎不受力的作用而做匀速直线运动。分 子的运动杂乱无章,在某一时刻,向各个方向运动的气体分子数目不均等。 TOC o 1-5 h z )20. 一由不导热的器壁做成的容器,被不导热的隔板分成甲、乙两室。甲室-中装有一定质虽的温度为T的气体,乙室为宾空,如图所示。提起隔板,让甲室中的|气

16、体进入乙室,若甲室中气体的内能只与温度有关,则提起隔板后当气体重新达到平I衡时,其温度仍为T。I)21.液晶显示屏是应用液晶的光学各项异性制成的。)22.燔增加原理说明一切白然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行。)23.饱和气压随温度的升高而增大。)24.物体的温度升高,表示物体中所有分子的动能都增大。)25. lmol任何物质所含有的粒子数都相等。)26.液体表面层中分子间距小于内部分子间距。)27.相同质呈和温度的氢气和氧气、氢气的内能大,氧气分子的平均动能大,氢气分子的平均速率大。)28.只要知道气体的体积和阿伏加德罗常数,就可以算出分子的体积。()29.悬浮在液体中的固体微粒

17、越小,布朗运动越明显。)30. 一定质呈的理想气体保持压强不变,温度越高,体积越大。)31.气体膨胀的过程,就是气体对外做功的过程,气体的内能一定减少。)32. 一定温度下,饱和汽压是一定的。)33.第二类永动机是不可能制成的,因为它违背了能呈守恒定律。)34.山于液体表而的分子间距大于液体内部的分子间距,所以在液体表而只有引力没有斥力,所以液体表而具有收 缩的趋势。)35.“破镜难圆”的原因定两片滋玻璃之间,绝大多数玻璃分子间距离太大,分子引力和斥力都可忽略,总的分子引 力为寥。)36.在宇宙间温度-1K是不能够达到的。)37.在阳光照射下的教室里,眼睛直接看到的空气中尘粒的运动属于布朗运动

18、。)38.两个分子从远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合力先变大、后变小,再变大。)39.布朗运动绘指液体分子的无规则热运动。)40. 一定质呈的气体能充满整个容器,这说明在一般情况下气体分子间的作用力很微弱。)41.如果两个系统分别与第三个系统达到平衡,那么这两个系统彼此之间也可能处于平衡。)42.物体的温度越高,物体的内能一定越大。)43.气体分子的平均动能增大,气体的压强一定增大。)44.若液体对某种固体泉浸润的,当液体装在山这种固体物质做成的细管时,液而跟固体接触的面积有扩大的趋势。)45.汽车驾驶员用水和酒粘混合物装入冷却系统,这是因为该混合物具有较低的沸点。

19、)46.克劳修斯表述指出了热传导的不可逆性。)47.布朗运动和扩散现象都能在气体、液体、固体中发生。)48. 1kg的任何物质含有的微粒数相同,都是6.02X10”个,这个数叫阿伏加德罗常数。)49.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动。)50.关于液体的表而张力,表面层里分子距离比液体内部小些,分子力表现为引力。)51.理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换。)52.液体很难被压缩,说明压缩时液体分子间的斥力大于引力。)53.分子力随分子间的距离的变化而变化,当洽。时,随着距离的增大,分子间的引力和斥力都增大,但引力比斥力增大的快,故分子力表现为引力。)54. 定

20、质呈的理想气体,体积变大的同时,温度也升高了,气体分子平均动能增大,气体内能增大,气体的压强 可能变大。能、海洋能.()能、海洋能.()57.不明显。()58.()59.()60.()61.()62.()63.()64.()65.()66.()67.()68.()69.()70.()71.)55.)56.(新能源:指13前尚未被人类大规模利用而有待进一步研究、开发和利用的能源,如核能、太阳能、风能、地热 氢能等。物质处于固态、液态和气态时均能发生扩散现象,只是气态物质的扩散现象最显著,处于固态时扩散现象非常 因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,所以布朗运动也可以叫做热运动。室内尘埃的运动是空气分

21、子碰撞尘埃造成的现象。一定质呈的气体能充满整个容器,这说明在一般情况下,气体分子间的作用力很微弱。电焊能把二块金屈连接成一整块楚分子间的引力起作用。因为空气分子之间存在着斥力,所以打气筒给自行车打气时,要用力才能将空气压缩。把碳素墨水滴入清水中,观察到布朗运动,是水分子对碳微粒有斥力的结果。一切达到热平衡的系统都具有相同的温度。两个物体放在一起彼此接触,它们若不发生热传递,其原因绘它们的内能相同。温度升高,分子的平均动能增大,但不是毎一个分子的动能都增大,可能有个别的分子动能反而减小。只要处于同一温度下,任何物质分子做热运动的平均动能都相同。分子势能最小并不一定绘分子势能为寥。分子的动能与分子

22、的势能的和叫做这个分子的内能。物体的机械能可以为零,而内能不可能为寥。光滑水平面上加速运行的物体,山于速度增大,每个分子速度也增大了,所以分子的平均动能增大,内能和机 械能都增大。)72.能呈在利用过程中,总是山高品质的能呈最终转化为低品质的内能。)73.温度高的物体中的每一个分子的动能,一定大于温度低的物体中的每一个分子的动能。)74.温度高的物体中的每一个分子运动的速率,一定比温度低的物体中的毎一个分子的运动的速率大。)75.气体分子沿各个方向运动的机会(几乎相等。)76.大虽气体分子的速率分布呈现中间多(具有中间速率的分子数多)两头少(速率大或小的分子数目少)的规律。)77.对一定质虽的

23、理想气体,当分子热运动变剧烈时,压强可以不变。)78.压强增大,体积增大,分子的平均动能一定增大。)79.作用在任何一部分液面上的表面张力,总是跟这部分液而的分界线亚直。)80做功和热传递是等效的,这里指的是它们能使物体改变相同的内能。)81.在布朗运动中花粉的无规则运动不可能是地球的微弱谡动引起的。)82.物体的热胀冷缩现象正是山于物体分子间的空隙增大或缩小而造成的,这是气体、液体和固体所共有的现象。)83.细绳不易被拉断说明分子间存在着引力。)84.温度是表示物体冷热程度的物理竝,反映了组成物体的大呈分子的无规则运动的激烈程度。)85.分子势能的大小由分子间的相互位直决定。)86.山于物体分子距

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论