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分子势能内能分子势能与分子间距r的关系温度是所有分子
2.分子势能、内能 (1)分子势能与分子间距r的关系 (2)温度是所有分子平均动能的标志 (3)物体的内能:物体所有分子动能和分子势能的总和.物体的内能与温度、体积及物质的量有关. 3.表面张力、饱和蒸汽、未饱和蒸汽和蒸汽压 (1)液体的表面张力 ①表面张力的作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势. ②表面张力的方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直. (2)饱和汽、饱和汽压 ①饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽. ②未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽. ③饱和汽压:饱和汽所具有的压强. 特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关. 4.热力学定律 (1)热力学第一定律 ΔU=Q+W (2)热力学第二定律 表述: ①不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化(按热传导的方向性表述). ②不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化(按机械能和内能转化过程的方向性表述).或第二类永动机是不可能制成的. 临考训练 小试牛刀 1.(1)根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是________. A.布朗运动是液体分子的运动,它说明了分子永不停息地做无规则运动 B.理想气体的体积减小温度不变时,物体内能不变 C.密封在体积不变的容器中的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大 D.根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体 (2)取一粗细均匀、横截面积为5 cm2的 U形管始终竖直放置,如图2所示.U 形管左端封闭,右端开口,两竖直管 长均为60 cm,水平管长20 cm,大气 压强p0=76 cmHg(相当于1.013 25×105 Pa). 开始时,左管内有一段6 cm长的水银 柱封住了长为40 cm的理想气体,此时室温为7 ℃.现将整个装置放入温度为77 ℃的开口容器中,稳定后,求此时U形管左端被封闭气柱的长度. 2.(1)如图3甲所示是一晶体物质微粒在平面上的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有____________的性质.如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为____________. (2)一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图4所示,气体在状态A时的压强p0=1.0×105 Pa,线段AB与V轴平行. ①求状态B时的压强为多大? ②气体从状态A变化到状态B过程中,对外界做的功为10 J,求该过程中气体吸收的热量为多少? 3.(1)下列四幅图的有关说法中,正确的是________. A.分子间距离为r0时,分子间不存在引力和斥力 B.估测油酸分子直径大小为d时,可把油酸分子简化为球形处理 C.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性 D.猛推活塞,密闭的气体温度升高,压强变大,气体对外界做正功 (2)如图5是氧气分子在不同温度 (0 ℃和100 ℃)下的速率分布, 由图上信息可以判断:同一温度 下,氧气分子速率呈现出“_ _______________”的分布规律; 随着温度的升高,氧气分子的 平均速率________(填“变大”“变小”或“不变”),氧气分子中速率小的分子所占的比例________(填“变大”“变小”或“不变”). (3)如图6所示为一均匀薄壁U形管,左管上端封闭,右管开口且足够长,管的横截面积为S,内装有密度为ρ的液体.右管内有一质量为m的活塞搁在固定卡口上,卡口与左管上端等高,活塞与管壁间无摩擦且不漏气.温度为T0时,左、右管内液面等高,两管内空气柱(可视为理想气体)长度均为L,压强均为大气压强p0,重力加速度为g,现使左、右两管温度同时缓慢升高,在活塞离开卡口上升前,左右两管液面保持不动.求: ①温度升高到T1为多少时,右管活塞开始离开卡口上升. ②温度升高到T2为多少时,两管液面高度差为L. 解析 (1)分子间距离为r0时,分子间引力和斥力相等,合力为零,A错误;猛推活塞,密闭的气体温度升高,压强变大,外界对气体做正功,D错误. (2)同一温度下,氧气分子速度呈现“中间多,两头少”的分布规律,随着温度的升高,氧气分子的平均速率增大,氧气分子中速度小的分子所占的比例减小. 图1 图2 图3 图4 图5 图6
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