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文档简介
章末总结第七章分子动理论第1页内容索引知识网络梳理知识构建网络重点探究启迪思维探究重点第2页知识网络第3页永不停息且_______温度越高,运动越______油膜法测定分子直径d=数量级直径:_________质量:普通为10-26kg物体是由大量分子组成分子动理论分子动理论基本观点扩散现象、布朗运动分子大小阿伏加德罗常数无规则NA=______________分子永不停息地做无规则运动试验依据:___________________运动特点激烈6.02×1023mol-110-10m第4页
和
同时存在,分子力指导力和斥力协力r=r0时,F引=F斥,分子力为___r<r0时,F引<F斥,分子力表现为_____r>r0时,F引>F斥,分子力表现为_____r>10r0时,分子力几乎为零,能够忽略分子间存在着相互作用力分子动理论分子动理论基本观点引力斥力零温度和温标热平衡特点:一切到达热平衡系统都含有相同_____热力学温度与摄氏温度关系:T=____________斥力引力温度t+273.15K第5页分子动理论分子平均动能:由
决定分子势能:由分子间
决定物体内能物体内能全部分子热运动
和分子
总和决定原因:
、
、
及物态温度相互位置动能势能物质量温度体积第6页重点探究第7页一、阿伏加德罗常数相关计算阿伏加德罗常数NA是联络宏观物理量和微观物理量桥梁,在已知宏观量基础上往往可借助NA计算出一些微观物理量,相关计算主要有:(1)已知物质摩尔质量M,借助于阿伏加德罗常数NA,能够求得这种物质分子质量m0=(2)已知物质摩尔体积Vmol,借助于阿伏加德罗常数NA,能够计算出这种物质一个分子所占据体积V0=第8页(3)若物体是固体或液体,可把分子视为紧密排列球体分子,可估算出分子直径d=
(4)依据求得一个分子占据体积V0,可估算分子间距,此时把每个分子占据空间看做一个小立方体模型,所以分子间距d=
这对气体、固体、液体均适用.(5)已知物体体积V和摩尔体积Vmol,求物体分子数N,则N=(6)已知物体质量m和摩尔质量M,求物体分子数N,则N=第9页例1很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员安全,轿车在发生一定强度碰撞时,利用叠氮化钠(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气摩尔质量M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6×1023mol-1.试估算:(1)囊中氮气分子总个数N;答案解析答案3×1024个第10页代入数据得a≈3×10-9m.(2)囊中氮气分子间平均距离.(结果保留一位有效数字).答案解析答案3×10-9m第11页二、对用油膜法估测分子大小了解用油膜法估测分子大小试验原理是:把一滴酒精稀释过油酸溶液滴在撒有痱子粉水面上,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所表示.将水面上形成油膜形状画到玻璃板上,计算出油膜面积,依据纯油酸体积V和油膜面积S,计算出油膜厚度d=
即油酸分子直径.图1第12页例2在“用油膜法估测分子大小”试验中,有以下试验步骤:①往边长约为40cm浅盘里倒入约2cm深水,待水面稳定后将适量痱子粉均匀地撒在水面上.②用注射器将事先配好油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定.③将画有油膜形状玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜面积,依据油酸体积和面积计算出油酸分子直径大小.④用注射器将事先配好油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内增加一定体积时滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液体积.⑤将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜形状用彩笔描绘在玻璃板上.完成以下填空:(1)上述步骤中,正确次序是____________.(填写步骤前面序号)答案④①②⑤③第13页解析每滴油酸酒精溶液中所含纯油酸体积为:(2)将1cm3油酸溶于酒精,制成300cm3油酸酒精溶液,测得1cm3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,测得所形成油膜面积是0.13m2.由此估算出油酸分子直径为__________m.(结果保留1位有效数字)答案解析5×10-10第14页三、分子力图象和分子势能图象应用分子力随分子间距离改变图象与分子势能随分子间距离改变图象非常相同,却有着本质区分.(1)分子力曲线分子间作用力与分子间距离关系曲线如图2甲所表示,纵轴表示分子力F;斥力为正,引力为负,正、负表示力方向;横轴表示分子间距离r,其中r0为分子间平衡距离,此时引力与斥力大小相等.图2第15页(2)分子势能曲线分子势能随分子间距离改变关系曲线如图乙所表示,纵轴表示分子势能Ep;分子势能有正、负,但正、负反应其大小,正值一定大于负值;横轴表示分子间距离r,其中r0为分子间平衡距离,此时分子势能最小.(3)曲线比较图甲中分子间距离r=r0处,对应是分子力为零,而在图乙中分子间距离r=r0处,对应是分子势能最小,但不为零.第16页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r>r0时,分子力随分子间距离增大而增大C.当分子间距离r>r0时,分子势能随分子间距离增大而增大D.当分子间距离r<r0时,伴随分子间距离逐步减小,分子力和分子势能
都逐步增大例3
(多项选择)图3甲、乙两图分别表示两个分子之间分子力和分子势能随分子间距离改变图象.由图象判断以下说法中正确是
√答案解析图3√第17页解析由题图可知,当分子间距离为r0时,分子力和分子势能均到达最小,但此时分子力为零,而分子势能不为零,为负值;当分子间距离r>r0时,分子力随分子间距离增大先增大后减小,此时分子力做负功,分子势能增大;当分子间距离r<r0时,伴随分子间距离逐步减小,分子力逐步增大,而此过程中分子力做负功,分子势能增大,由此知选项C、D正确.第18页四、分子热运动和物体内能1.分子热运动:分子热运动是永不停息且无规则,温度越高,分子热运动越激烈.大量分子运动符合统计规律.扩散现象能直接说明分子在做热运动,而布朗运动能间接说明分子在做热运动.2.物体内能是指组成物体全部分子热运动动能与分子势能总和.(1)因为温度越高,分子平均动能越大,所以物体内能与温度相关.(2)因为分子势能与分子间距离相关,而分子间距离与物体体积相关,所以物体内能与物体体积相关.(3)因为物体所含物质量不一样,分子数目不一样,分子势能与分子动能总和不一样,所以物体内能与物质量也相关系.总之,物体内能与物体温度、体积和物质量都相关系.第19页例4
以下关于分子热运动和热现象说法正确是
A.气体假如失去了容器约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势
能缘故B.一定量100℃水变成100℃水蒸气,其分子平均动能增加C.一定量气体内能等于其全部分子热运动动能和分子势能总和D.假如气体温度升高,那么每一个分子热运动速率都增加√答案解析第20页解析气体分子间
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