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文档简介

1、选修3-3 热学 第1讲分子动理论内能,【知识梳理】 知识点1分子动理论的基本观点和实验依据、阿伏 加德罗常数 1.物体是由大量分子组成的:阿伏加德罗常数是联系 _与微观物理量的桥梁,1mol的任何物质都 含有相同的粒子数。通常可取NA=_。,宏观物理量,6.021023mol-1,2.分子永不停息地做无规则运动: (1)扩散现象并不是外界作用引起的,也不是化学反应 的结果,而是由物质分子的_产生的。温度 越高,扩散越快。,无规则运动,(2)布朗运动。 布朗运动是固体颗粒的运动,反映了液体内部_ _。 微粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动 _。,分子,的无规则运动,越剧烈,(3)热运动

2、:分子_叫作热运动。 分子的无规则运动和温度有关,温度越高,分子无规则 运动_。,永不停息的无规则运动,越剧烈,3.分子间的相互作用力: (1)分子间同时存在相互作用的_。实际表 现出的分子力是_的合力。 (2)引力和斥力都随分子间距离的减小而_;随分子 间距离的增大而_;斥力比引力变化快。,引力和斥力,引力和斥力,增大,减小,(3)分子力F与分子间距离r的关系(r0的数量级为 10-10m)。,=,知识点2温度、内能 1.温度:两个系统处于_时,它们必定具有某个 共同的热学性质,把表征这一“共同热学性质”的物 理量叫作温度。一切达到热平衡状态的系统都具有相 同的温度。温度标志物体内部大量分子

3、做无规则运动 的_。,热平衡,剧烈程度,2.摄氏温标和热力学温标:,0,沸点,273.15,3.分子的动能: (1)分子动能是_所具有的动能。 (2)分子热运动的平均动能是所有分子热运动的动能 的平均值,温度是_的标志。 (3)分子热运动的总动能是物体内所有分子热运动动 能的_。,分子热运动,分子热运动的平均动能,总和,4.分子的势能: (1)意义:由于分子间存在着引力和斥力,所以分子 具有由它们的_决定的能。,相对位置,(2)分子势能的决定因素: 微观上决定于_和分子排列情况;取 r处为零势能处,分子势能Ep与分子间距离r的关 系如图所示,当r=r0时分子势能最小。 宏观上决定于_和状态。,

4、分子间距离,体积,5.物体的内能: (1)等于物体中所有分子的热运动动能与分子势能的 总和,是状态量。对于给定的物体,其内能大小由物体 的_决定。 (2)改变物体内能有两种方式:_。,温度和体积,做功和热传递,知识点3实验:用油膜法估测分子的大小 1.实验原理:利用油酸酒精溶液在平静的水面上形成 _,将油酸分子看作球形,测出一定体积油酸 溶液在水面上形成的油膜面积,用d= 计算出油膜的厚 度,其中V为一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积,S为油 膜面积,这个厚度就近似等于油酸分子的直径。,单分子油膜,2.实验器材:盛水浅盘、滴管(或注射器)、试剂瓶、 _、玻璃板、痱子粉(或细石膏粉)、油酸酒精 溶液

5、、量筒、彩笔。,坐标纸,3.实验步骤: (1)取1mL(1cm3)的油酸溶于酒精中,制成200mL的_ _。 (2)往边长为3040 cm的浅盘中倒入约2cm深的水, 然后将痱子粉(或细石膏粉)_撒在水面上。,油酸,酒精溶液,均匀地,(3)用滴管(或注射器)向量筒中滴入n滴配制好的油酸 酒精溶液,使这些溶液的体积恰好为1mL,算出每滴油 酸酒精溶液的体积V0=_mL。 (4)用滴管(或注射器)向水面上滴入一滴配制好的油 酸酒精溶液,油酸就在水面上慢慢散开,形成_ _。,单分子,油膜,(5)待油酸薄膜形状_,将一块较大的玻璃板盖 在浅盘上,用彩笔将油酸薄膜的形状画在玻璃板上。 (6)将画有油酸薄

6、膜轮廓的_放在坐标纸上,算 出油酸薄膜的面积。,稳定后,玻璃板,(7)根据油酸酒精溶液的浓度,算出一滴溶液中纯油酸 的体积V,根据一滴油酸的体积V和薄膜的面积S,算出油 酸薄膜的厚度d=_,即为油酸分子的直径。,【易错辨析】 (1)1g水含的水分子数与1 g酒精含的酒精分子数相 等。() (2)若体积为V的氧气中含氧气分子个数为N,则每个 氧气分子的体积近似为 () (3)布朗运动是花粉颗粒分子的运动。(),(4)分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距离增大,引力和斥力同时减小,若引力大于斥力,则分子力体现为引力。() (5)分子间存在分子势能,随着分子间距离增大分子势能增大。() (6)用油

7、膜法测分子直径的方法,把酒精撒在水面上只要实验方法得当就可以测出酒精分子的直径。(),提示:(1)。1g水与1 g酒精的物质的量不同,所以分子数不同。 (2)。气体体积与该体积内分子数的比值表示每个气体分子所占空间,气体分子并不是紧密排列的,之间有较大空隙,所以所占体积远大于分子体积。液体和固体可近似认为分子体积等于所占空间。,(3)。布朗运动是花粉颗粒的运动,用光学显微镜可以观察到,并不是花粉分子的运动,它反映的是液体分子的无规则热运动。 (4)。分子间引力和斥力同时存在,且都随分子间距离增大而减小,且当引力大于斥力时分子力表现为引力,反之表现为斥力。,(5)。当分子力表现为引力时,随着分子

8、间距离增大,分子势能增大;当分子力表现为斥力时,随着分子间距离增大,分子势能减小。 (6)。酒精遇水会相溶,不会在表面形成薄膜,所以该种方法不能测量所有物体的分子直径。,考点1微观量的估算 【核心要素精讲】 1.分子的两种模型:,(1)球体模型直径d= (常用于固体和液体) (2)立方体模型边长d= (常用于气体) 对于气体分子,d= 的值并非气体分子的大小, 而是两个相邻的气体分子之间的平均距离。,2.与阿伏加德罗常数有关的宏观量和微观量的计算方法: (1)宏观物理量:物体的质量m,体积V,密度,摩尔质量Mmol,摩尔体积Vmol。 (2)微观物理量:分子的质量m0,分子的体积V0,分子直径

9、d。,(3)宏观量、微观量以及它们之间的关系。,【高考命题探究】 【典例1】对于固体和液体来说,其内部分子可看作是一个挨一个紧密排列的球体。已知汞的摩尔质量为200.510-3kg/mol,密度为13.6103kg/m3,阿伏加德罗常数为6.01023mol-1,请估算汞原子的直径_(保留一位有效数字)。,【解析】取1 mol的汞,则: 其中:M=200.510-3kg 代入数据: 解得:D410-10m 答案:410-10m,【强化训练】 1.(多选)若氢气的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为,每个分子的质量和体积分别为m和V0,则阿伏加德罗常数NA可表示为(),【解析】选A、B。V为气体的

10、摩尔质量M,再除以每个分子的质量m为NA,故A、B正确;气体分子间有间距,所以分子的体积并不是所占空间的体积,故C错误;V0不是每个分子的质量,故D错误。,2.若已知n滴“纳米水”的总体积为V,每滴形成的单分子膜面积为S,这种“纳米水”的摩尔质量为,密度为,则每个纳米水分子的直径d和阿伏加德罗常数NA分别为世纪金榜导学号42722270(),【解析】选C。纳米水分子的直径为d= 把纳米水分子看成球体,则有: 代入解得,NA= 故A、B、D错误,C正确。,【加固训练】 设想将1 g水(1 g水大约有50滴)均匀分布在地球表面上,估算1 cm2的表面上有多少个水分子?(已知1 mol水的质量为18

11、 g,地球的表面积约为51014m2。结果保留一位有效数字),【解析】水质量为1 g; 水的分子数:N= 1 cm2的分子数: n= 7103。 答案:7103个,考点2布朗运动与分子的热运动 【核心要素精讲】,【高考命题探究】 【典例2】(多选)(2017贵阳模拟)关于布朗运动,下列说法正确的是世纪金榜导学号42722271() A.液体中悬浮微粒的无规则运动是布朗运动 B.布朗运动证明组成固体微粒的分子在做无规则运动 C.布朗运动反映了液体分子的无规则运动,D.悬浮微粒越小,某一瞬间跟它相撞的分子数越少,布朗运动越明显 E.温度越高,布朗运动越明显,所以布朗运动也是分子的热运动,【解析】选

12、A、C、D。根据布朗运动的定义可知,液体 中悬浮微粒的无规则运动是布朗运动,故A正确;布朗运 动是液体内部分子做无规则运动时,对悬浮小颗粒碰撞 作用的不平衡所引起的,布朗运动是液体分子无规则运 动的反映,不是固体微粒的分子的无规则运动,故B错 误,C正确;布朗运动是液体内部分子做无规则运动时,对悬浮小颗粒碰撞作用的不平衡所引起的,悬浮微粒越小,某一瞬间跟它相撞的分子数越少,微粒越不平衡,布朗运动越明显,故D正确;布朗运动是液体分子无规则运动的反映,不是分子的热运动,故E错误。,【强化训练】 1.(多选)关于布朗运动下列说法正确的是(),A.布朗运动是悬浮颗粒的运动 B.如图是做布朗运动的轨迹

13、C.布朗微粒做无规则运动是由于它受到水分子有时吸引、有时排斥的结果 D.温度越高,悬浮微粒越小,布朗运动越显著,【解析】选A、D。布朗运动是悬浮颗粒做的无规则运动,故A正确;该图记录的是微粒每隔一定时间的位置,不是微粒的运动轨迹,故B错误;布朗微粒做无规则运动的原因是液体分子对悬浮微粒无规则撞击引起的,不是由于它受到水分子有时吸引、有时排斥的结果,故C错误;温度越高,液体分子运动越剧烈,布朗运动越显著,悬浮微粒越小,布朗运动越显著,故D正确。,2.(多选)(2015全国卷)关于扩散现象,下列说法正确的是() A.温度越高,扩散进行得越快 B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应 C.扩散现象是由

14、物质分子无规则运动产生的 D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生 E.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的,【解析】选A、C、D。温度越高,分子运动越剧烈,扩散进行得越快,A项正确;扩散现象是不同物质相互进入到间隙中,不是化学反应,B项错;扩散现象说明分子是无规则运动的,C项正确;扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,D项正确;液体中的扩散现象与对流没有关系,E项错。,【加固训练】 1.用显微镜观察水中的花粉时,追踪某一个花粉颗粒的运动径迹,每隔10s记下它的位置,得到了a、b、c、d、e、f、g等点,再用直线依次连接这些点,如图所示,则下列说法中正确的是(),A.连接这些点的折线就是这一

15、花粉颗粒的运动径迹 B.它说明花粉颗粒做无规则运动 C.从a点开始计时,经36s,花粉颗粒可能不在de连线上 D.从a点开始计时,经36s,花粉颗粒一定在de连线的某一点上,【解析】选C。根据题意,有:每隔10 s把观察到的花粉颗粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置依次连接成折线;故此图象是每隔10s固体微粒的位置,而不是花粉颗粒的运动轨迹,更不是花分子的运动轨迹,故A错误;由图线的杂乱无章得到花粉颗粒运动的杂乱无章,反映了液体分子热运动的杂乱无章,故B错误;从a点开始计时,经36s,花粉颗粒可能在任一点,可能不在de连线上,C正确,D错误。,2.下列关于布朗运动的说法,正确的是() A.布

16、朗运动是液体分子的无规则运动 B.布朗运动是指悬浮在液体中的固体分子的无规则运动 C.布朗运动说明了液体分子与悬浮颗粒之间存在着相互作用力 D.观察布朗运动会看到,悬浮的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈,【解析】选D。布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,说明了液体分子在做无规则运动,故A、B、C错误。悬浮的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈,故D正确。,考点3分子力、分子势能与分子间距离的关系 【核心要素精讲】 分子力及分子势能比较,【高考命题探究】 【典例3】(2017虹口模拟)如图所示, 纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大 小,横坐标表示两个分子的距离,图中两 条曲线分别表示两分子

17、间引力、斥力的 大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是世纪金榜导学号42722272(),A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10-10m B.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10-10m C.若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力 D.若两个分子间距离越来越大,则分子势能亦越大,【解析】选B。在F-r图象中,随着距离的增大斥力比引力变化得快,所以ab为引力曲线,cd为斥力曲线,当分子间的距离等于分子直径数量级时,引力等于斥力。当分子间的距离小于r0时,距离增大时,分子力做正功,分子势能减小,故A、C、D错误

18、,B正确。,【强化训练】 (多选)关于分子间相互作用力与分子间势能,下列说法正确的是() A.在10r0距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力 B.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零 C.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越小,D.分子间距离越大,分子间的斥力越小 E.两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力变化总是比斥力变化慢,【解析】选A、D、E。分子间同时存在引力和斥力,在 平衡距离以内表现为斥力,在平衡距离以外表现为引力, 在10r0距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力, 故A正确。设分子平衡距离为r0,分子距离为r。当rr0, 分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当 rr0,分子力表现为斥力,分子距离越小,分子势能越大; 故当r=r0,分子力为0,分

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