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选修 3-3 知识点归纳 2017-11-15
一、分子动理论
1、物体是由大量分子组成:阿伏伽德罗第一个认识到物体是由分子组成的。
①分子大小数量级 10-10 m
M 摩 V摩 m物 M 摩
② m (对固体液体气体 ) V (对固体和液体 )
分子 分子
NA NA V物 V摩
2 、油膜法估测分子的大小:
V纯油酸
① d ,V 为纯油酸体积,而不能是油酸溶液体积。
S
②实验的三个假设(或近似) :分子呈球形;一个一个整齐地紧密排列;形成单分子层油膜。
3 、分子热运动:
①物体内部大量分子的无规则运动称为热运动,在电子显微镜才能观察得到。
②扩散现象和布朗运动证实分子永不停息作无规则运动,扩散现象还说明了分子间存在间隙。
③布朗运动是固体小颗粒在液体或气体中的运动,反映了液体分子或气体分子无规则运动。颗粒越小、
温度越高,现象越明显。从阳光中看到教室中尘埃的运动不是布朗运动。
4 、分子力:
①分子间同时存在引力和斥力,都随距离的增大而减小,随距离的减小而增大,斥力总比引力变化得快。
-10
②当 r=r 0=10 m 时,引力 =斥力,分子力为零;当 rr 0 ,表现为引力;当 rr 0 ,表现为斥力。
③从无穷远到不能再靠近的距离过程中,分子力先增大,再减小,再增大。
④当 r ≥10r 0 =10-9m 时,分子力忽略不计,理想气体分子距离大于 10-9 m ,故不计分子力。
⑤两块纯净的铅压紧,它们会“粘”在一起,说明分子间存在引力,但破碎的玻璃不能重新拼接在一起
不是因为其分子间存在斥力。
5 、物体内能:①物体内能:物体所有分子做热运动的动能和分子势能的总和。
②温度是物体分子热运动的平均动能的标志。
③分子势能与分子间距离有关,分子间距离与体积有关,所以分子势能与体积有关,分子势能可类比弹
簧弹性势能,原长相当于 r 0 位置。两分子从很远处移到不能再靠近的距离过程中,分子势能先减小后
增大。
④理想气体:理想化模型(与质点和点电荷一样) ,理想气体忽略分子间的作用力和分子势能,理想气体
的内能只取决于温度。
6 、热平衡:两个系统在接触时,它们的状态不发生变化,我们就说这两个系统处于热平衡。
热平衡定律:两个系统与第三个系统达到热平衡,则这两个系统也必处于热平衡。
7 、气体分子运动的统计规律
①分子沿各个方向运动的机会相等。空气中单个分子的运动是无规则的,但大量分子的运动是有规律的。
②分子速率分布遵从一定的统计规律 中间多,两头少。温度升高,分子平均速率增大,但不是每个
分子的速率都增大。
二、固体、液体和气体
1、晶体及其微观结构:①单晶体有规则几何形状、各向异性和确定的熔点
②区分晶体和非晶体看是否有确定的熔点
③晶体和非晶体可以相互转化
④晶体外形的规则性和各向异性是因为其规则的微观结构
2 、液体与液晶
①液体性质介于气体和固体之间,有一定的体积、不易压缩,没有确定的形状、具有流动性,表现为各向
同性
②液体分子排列更接近于固体,微观结构与非晶体类似,严格地说,晶体才是真正的固体
③液体分子的热运动与固体类似, “游牧生活”,液体扩散比固体快
④液晶是介于液体和固体之间的中间态,力学性质与液体相似,具有流动性和连续性,在光学性质和电学
性质与晶体相似,有各向异性,液晶分子空间排列是不稳定的。
3 、液体的表面张力
①液体表层分子距离比液体内部分子距离大,表层分子势能比液体内部分子势能大
②液体表层分子受力不平衡,表现为指向液体内部的引力
③液体表面有收缩的趋势,液体的表面张力与液面相切
④液体表面张力的现象:早晨的露珠呈球形、小缝衣针和硬币在水中
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