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文档简介
第一章
分子动理论的基本观点第1节分子动理论的基本观点第1课时1.知道物体是由大量分子组成的。2.知道阿伏伽德罗常数及其意义,会用阿伏伽德罗常数进行计算或估算3.通过实验了解扩散现象,观察并能解释布朗运动。知道影响布朗运动激烈程度的因素,以及布朗运动产生的原因。知识点一:物体是由大量分子组成这里所说的分子与化学中所说的分子有何不同?化学中讲的分子是:保持物质的化学性质的最小微粒。物理中所说的分子指的是:做热运动时遵从相同规律的微粒,包括组成物质的原子、离子或分子。碳原子石墨表面原子的照片1.分子(2)数值:NA=6.02×1023mol-1。2.阿伏加德罗常数1mol的任何物质都含有相同的粒子数.是微观世界的一个重要常数,是联系微观物理量和宏观物理量的桥梁.(3)意义:(1)定义:3.计算:宏观量与微观量的关系微观量m0—分子质量V0—分子体积d—分子直径V—物体体积Vmol—摩尔体积m—物体的质量Mmol—摩尔质量ρ—物体的密度宏观量分子质量:分子平均占有的体积体积:1mol物质的体积:物体所含分子数:气体分子间距离(立方体模型):固体或液体分子的直径(球体模型):知识点二:分子永不停息地做无规则运动定义:不同物质能够彼此进入对方的现象。引起扩散的原因:是物质分子的无规则运动产生的。
思考与猜想:气体和液体都可以发生扩散现象,固体之间可以发生扩散现象吗?1.扩散现象扩散现象在气体、液体、固体都能发生。长年堆放煤炭的墙壁,墙壁内部含有煤炭分子
;将金片和铅片压在一起,金和铅会互相扩散。
铅块金块实验前金块铅块
叠放在一起金块铅块
五年后演示实验:将红墨水分别滴入热水和冷水中,会出现什么现象?现象:墨水在热水中扩散远比在冷水中速度要快。结论:在两种物质一定的情况下,扩散现象发生的显著程度与物质的温度有关,温度越高,扩散现象越明显。2.布朗运动把墨汁用水稀释后取出一滴放在高倍显微镜下观察,可以看到悬浮在液体中的小炭粒在不停地做无规则运动。在显微镜下追踪一个小炭粒的运动,每隔30s把炭粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置接时间顺序依次连接起来,就得到类似图所示的微粒运动的位置连线。可以看出,微粒的运动是无规则的。实际上,就是在短短的30s内,微粒的运动也是极不规则的。当时布朗观察的是悬浮在水中的花粉。他起初认为,花粉的运动不是外界因素引起的而是花粉自发的运动。布朗用当时保存了上百年的植物标本,取其微粒进行实验,他还用了一些没有生命的无机物粉末进行实验。结果是,不管哪一种微粒只要足够小,就会发生这种运动;微粒越小,运动就越明显。这说明微小颗粒的运动不是生命现象。布朗运动是怎样产生的?在某一瞬间,微粒在某个方向受到的撞击作用较强;在下一瞬间,微粒受到另一方向的撞击作用较强,这样,就引起了微粒的无规则运动。布朗运动的影响因素:颗粒的大小和温度颗粒越大同时撞击它的分子数多受力平均效果相互平衡颗粒越小同时撞击它的分子数少受力平均效果极易不相互平衡布朗运动和扩散现象的区别产生条件影响快慢因素现象的本质扩散现象物质(气液固)的相互接触温度的大小分子的运动布朗运动微粒在液体(气体)中悬浮温度和微粒的大小微粒的运动
扩散现象是分子运动的直接证明;布朗运动间接证明了液体分子的无规则运动。3.热运动在扩散现象中,我们会发现,温度越高,扩散得越快。观察布朗运动时也会发现,温度越高,悬浮微粒的运动就越明显。这些事实表明,分子的无规则运动与温度有关系,温度越高,这种运动越激烈。因此,我们把分子永不停息的无规则运动叫做热运动。①无规则性②永不停息扩散现象和布朗运动都不是热运动,扩散现象是分子运动的直接证明;布朗运动间接证明了液体分子的无规则运动。1.
(多选)关于扩散现象和布朗运动,下列说法正确的是(
)A.扩散现象和布朗运动都是分子的无规则运动B.扩散现象和布朗运动没有本质的区别C.扩散现象宏观上可以停止,但微观上分子无规则运动依然存在D.扩散现象和布朗运动都与温度有关CD2.(多选)下列现象中,能说明分子是不断运动着的是()A、将香水瓶打开后能闻到香味;B、汽车开过后,公路上尘土飞扬;C、洒在地上的水,过一段时间就干了;D、悬浮在水中的花粉做无规则运动;ACD3.将墨汁稀释后,小炭粒的运动即为布朗运动。现取出一滴稀释后的墨汁,放在显微镜下观察,以下对观察结果的描述中,正确的是()A.在显微镜下,看到水分子在不停地撞击炭粒B.小炭粒的无规则运动即是分子的热运动C.大一点的炭粒,看的更清晰,实验现象更明显D.可以通过升高温度,使实验现象更明显D1.已知水的摩尔质量为18g/mol、密度为1.0×103kg/m3,取阿伏加德罗常数为6.0×1023mol-
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