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2009年高考物理热学专题讲座课件
理解热力学第二定律 根据热力学第二定律,可知下列说法中正确的有: A.热量能够从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体; B.热量能够从高温物体传到低温物体,也可能从低温物体传到高温物体; C.机械能可以全部转化为热量,但热量不可能全部转化为机械能; D.机械能可以全部转化为热量,热量也可能全部转化为机械能。 BD 求解力热综合问题 如图2所示,在质量为M的细玻璃管中盛有少量乙醚液体,用质量为m的软木塞将管口封闭。加热玻璃管使软木塞在乙醚蒸气的压力下水平飞出,玻璃管悬于长为L的轻杆上,细杆可绕上端O轴无摩擦转动。欲使玻璃管在竖直平面内做圆周运动,在忽略热量损失的条件下,乙醚最少要消耗多少内能? 设活塞冲开瞬间,软木塞和细玻璃管的速度分别为V1、V2,则据动量守恒定律可得:MV2-mV1=0,玻璃管在竖直平面内做圆周运动至少要达到最高点,此时速度V3=0. 对玻璃管根据机械能守恒定律得: 。 根据能量守恒得乙醚最少要消耗的内能为: 热学专题复习 河北玉田一中 一、分子动理论 1、物质是由大量分子组成的 (1)分子的体积很小,它的直径的数量级约为10-10m;分子的质量也很小,一般分子质量的数量级为10-26kg;分子很小,间接地证明了物质是由大量分子组成的。 (2)分子大小的测定:设想分子的形状为球体,用油膜法可粗测分子的大小:d=V/S,其中V是油滴的体积,S是油滴在水面上形成单分子油膜的面积。 (3)阿佛加德罗常数:1mol任何物质含有的微粒数相同,这个数叫做阿佛加德罗常量,它的大小NA=6.02×1023mol-1,它是联系宏观物理量和微观物理量的桥梁。 ①固体、液体分子微观量的估算方法 微观量的估算问题 1、若以μ表示水的摩尔质量,V表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m、△分别表示每个水分子的质量和体积,下面是四个关系式: 其中正确的是( ) A ①② B ①③ C ③④ D ①④ B 2、某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为ρ,每个分子的质量和体积分别为m和V0,则阿佛加德罗常数NA可表示为( ) BC 3、铜的摩尔质量为μ,密度为ρ,若阿伏加德罗常数为NA,则下列说法中哪个是错误的( ) A.1m3铜所含的原子数目ρNA/ μ B.1kg铜所含的原子数目ρNA C.一个铜原子的质量是μ/NA D.一个铜原子占有的体积是μ/ ρNA B 2、分子的热运动 (1)分子在永不停息地作无规则运动的实验基础是:扩散现象和布朗运动 (2)扩散现象时分子的运动;温度越高,扩散进行得越快;扩散现象发生的条件是浓度不均匀 (3)布朗运动:布朗运动的观察对象是悬浮在液体中的固体微粒;布朗运动观察到的现象是固体微粒永不停息地作无规则运动。发生的原因是液体分子对固体微粒撞击的无规则性和不平衡性。 理解要点: ①布朗运动不是分子运动,但它间接地证明了液体分子在永不停息地作无规则运动(其实分子的运动在显微镜下是看不到的); ②布朗运动是永不停息的 ③微粒越小,布朗运动越显著;温度越高,布朗运动越剧烈 (4)分子的热运动:实验表明,温度越高,分子的无规则运动越激烈,正是由于分子的无规则运动跟温度有关,所以通常把分子的无规则运动叫作热运动 弄清分子运动与布朗运动的关系 1、下列关于布朗运动的说法中正确的是( ) A.布朗运动是指在显微镜下观察到的组成悬浮颗粒的固体分子的无规则运动; B.布朗运动是指在显微镜下观察到的悬浮固体颗粒的无规则运动; C.布朗运动是指液体分子的无规则运动; D.布朗运动是指在显微镜下直接观察到的液体分子的无规则运动。 B 布朗运动是大量液体分子对固体微粒撞击的集体行为的结果,个别分子对固体微粒的碰撞不会产生布朗运动。布朗运动的激烈程度与固体微粒的大小、液体的温度等有关。固体微粒越小,液体分子对它各部分碰撞的不均匀性越明显;质量越小,它的惯性越小,越容易改变运动状态,所以运动越激烈。液体温度越高,固体微粒周围的液体分子运动越不规则,对微粒碰撞的不均匀性越明显,布朗运动越激烈。但要注意布朗运动是悬浮的固体微粒的运动,不是单个分子的运动,但布朗运动证实了周围液体分子的无规则运动。 3、分子间的相互作用力 (1)分子间同时存在着相互作用的引力 和斥力,其合力叫做分子力 (2)分子力的特点:分子间的引力和斥 力都随分子间距离的增大而减小,但斥力 减小得更快 F F 0 r0 F引 F斥 r 具体来说: ①当分子间的距离r=r0时
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