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13.2分子动理论的初步知识
一、物质由分子构成
(一)分子的基本概念
分子是保持物质化学性质的最小微粒,其直径非常小,通常以纳米(nm)为单位计量(1nm=\(10^{-9}m\))。例如,水分子的直径约为0.4nm,1cm3的水中含有约\(3.35??10^{22}\)个水分子,由此可见分子体积之小、数量之多。
(二)分子的构成形式
单原子分子:如金属(铁、铜等)由单原子直接构成分子。
多原子分子:如水(\(H_2O\))由2个氢原子和1个氧原子构成,二氧化碳(\(CO_2\))由1个碳原子和2个氧原子构成。
(三)实验证据:扩散现象
定义:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象叫做扩散。
实例:
打开香水瓶,不久满屋都能闻到香味(气体扩散)。
硫酸铜溶液与水混合,一段时间后整杯液体变成均匀的蓝色(液体扩散)。
长期堆放煤的墙角,墙壁内部会变黑(固体扩散)。
结论:扩散现象表明一切物质的分子都在不停地做无规则运动,且分子之间存在间隙(否则不同物质的分子无法彼此进入)。
二、分子在永不停息地做无规则运动
(一)分子热运动的概念
分子的无规则运动叫做分子的热运动。这里的“热”并非指温度高低,而是强调运动的无规则性与温度有关。
(二)温度对分子热运动的影响
温度越高,分子的无规则运动越剧烈。
实例:热水中墨水扩散得比冷水中快;炒菜时香味扩散得比凉拌菜快,说明温度升高能加快分子热运动。
(三)分子热运动与机械运动的区别
分子热运动:是微观分子的无规则运动,无法用肉眼直接观察(如闻到香味是分子运动的结果,而非分子本身可见)。
机械运动:是宏观物体的位置变化,可直接观察(如灰尘飞扬是宏观颗粒的运动,并非分子运动)。
三、分子间存在相互作用力
(一)分子间的引力
定义:分子之间存在相互吸引的力。
实例:
两滴水银靠近时会自动结合成一滴较大的水银,说明分子间有引力。
固体很难被拉伸(如铁丝不易拉断),是因为分子间的引力阻碍物体被拉长。
(二)分子间的斥力
定义:分子之间存在相互排斥的力。
实例:
固体和液体很难被压缩(如用力压桌面,桌面几乎不变形???,是因为分子间的斥力阻碍物体被压缩。
打气筒打气时,越往后越费力,说明气体分子间距离减小后,斥力作用显著。
(三)分子力的特点
分子间的引力和斥力同时存在,实际表现出的分子力是两者的合力。
分子力与分子间距离的关系:
当分子间距离等于平衡距离(\(r_0\))时,引力等于斥力,分子力为零。
当分子间距离小于\(r_0\)时,斥力大于引力,分子力表现为斥力(如压缩物体时)。
当分子间距离大于\(r_0\)时,引力大于斥力,分子力表现为引力(如拉伸物体时)。
当分子间距离远大于\(r_0\)(大于10倍\(r_0\)以上)时,分子力十分微弱,可忽略不计(如气体分子间作用力极小,因此气体易被压缩且具有流动性)。
(四)分子力与物质状态的关系
固体:分子间距离小,分子力强,分子只能在固定位置附近振动,因此固体有固定的形状和体积。
液体:分子间距离比固体稍大,分子力较弱,分子可在一定范围内运动,因此液体有固定的体积但无固定形状,具有流动性。
气体:分子间距离很大,分子力极弱,分子可自由运动,因此气体无固定的形状和体积,流动性强。
四、分子动理论的综合应用
(一)解释生活现象
吸盘挂钩吸附在墙上:并非分子引力直接作用,而是大气压的作用;但固体表面的黏附现象(如胶水粘东西)与分子引力有关。
破镜难圆:镜子破碎后,断裂处的分子间距离远大于平衡距离,分子力几乎为零,无法通过拼接恢复分子引力。
物质的三态变化:温度变化导致分子热运动剧烈程度变化,分子间距离改变,分子力变化,从而表现为固态、液态、气态的转化。
(二)实验探究:分子间引力的演示
实验:将两个铅柱的底面削平、削干净,然后紧紧压在一起,两铅柱会结合起来,甚至能吊起一个钩码。
原理:铅柱分子间的距离减小到平衡距离附近,分子引力显著,使两铅柱结合。
五、易错点辨析
“扫地时灰尘飞扬是分子在运动”×(灰尘是宏观颗粒,其运动是机械运动,并非分子热运动)。
“分子间只有引力或只有斥力”×(引力和斥力同时存在,只是不同距离下表现不同)。
“0℃的物体分子停止运动”×(分子热运动永不停息,温度降低只是运动减缓,不会停止)。
通过对分子动理论的学习,我们能从微观角度理解宏观物质的性质和现象,认识到物质世界的本质是分子的运动与相互作用。这一理论是热学的基础,为后续学习内能、热量等知识奠定了基础。
;1.能简单说明物质是由分子、原子构成的。?
2.能通过宏观现象推测物质的分子都在不停地做热运动。
3.能够识别扩散现象、并能用分子热运动的观点进行解释。?
4.知道分子之间存在着作用力。;盛夏季节
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