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選修3—3考點匯編一、分子動理論1、物質是由大量分子組成的(1)單分子油膜法測量分子直徑(2)1mol任何物質含有的微粒數(shù)相同 NA 6.02 1023mol13)對微觀量的估算①分子兩種模型:球形和立方體(固體液體通常看成球形,空氣分子占據的空間看成立方體)②利用阿伏伽德羅常數(shù)聯(lián)系宏觀量與微觀量a.分子質量:mMmolb.分子體積:vVmolNANAc.分子數(shù)量:nMNAvNAMNAvNAMmolMmolVmolVmol2、分子永不停息的做無規(guī)則的熱運動(布朗運動 擴散現(xiàn)象)1)擴散現(xiàn)象:不同物質能夠彼此進入對方的現(xiàn)象,說明了物質分子在不停地運動,同時還說明分子間有間隙,溫度越高擴散越快2)布朗運動:它是懸浮在液體中的固體微粒的無規(guī)則運動,是在顯微鏡下觀察到的。①布朗運動的三個主要特點:永不停息地無規(guī)則運動;顆粒越小,布朗運動越明顯;溫度越高,布朗運動越明顯。②產生布朗運動的原因: 它是由于液體分子無規(guī)則運動對固體微小顆粒各個方向撞擊的不均勻性造成的。③布朗運動間接地反映了液體分子的無規(guī)則運動,布朗運動、擴散現(xiàn)象都有力地說明物體內大量的分子都在永不停息地做無規(guī)則運動。(3)熱運動:分子的無規(guī)則運動與溫度有關, 簡稱熱運動,溫度越高,運動越劇烈3、分子間的相互作用力分子之間的引力和斥力都隨分子間距離增大而減小。 但是分子間斥力隨分子間距離加大而減小得更快些,如圖 1中兩條虛線所示。分子間同時存在引力和斥力,兩種力的合力又叫做分子力。在圖 1圖象中實線曲線表示引力和斥力的合力 (即分子力)隨距離變化的情況。當兩個分子間距在圖象橫坐標 r0距離時,分子間的引力與斥力平衡,分子間作用力為零, r0的數(shù)量級為1010m,相當于r0位置叫做平衡位置。 當分子距離的數(shù)量級大于m時,分子間的作用力變得十分微弱,可以忽略不計了4、溫度--宏觀上的溫度表示物體的冷熱程度,微觀上的溫度是物體大量分子熱運動平均動能的標志。熱力學溫度與攝氏溫度的關系: T t 273.15K-1-5、內能①分子勢能 --分子間存在著相互作用力,因此分子間具有由它們的相對位置決定的勢能,這就是分子勢能。分子勢能的大小與分子間距離有關,分子勢能的大小變化可通過宏觀量體積來反映。(rr0時分子勢能最?。﹔r0時,分子力為引力,當r增大時,分子力做負功,分子勢能增加rr0時,分子力為斥力,當r減少時,分子力做負功,分子是能增加②物體的內能 --物體中所有分子熱運動的動能和分子勢能的總和, 叫做物體的內能。 一切物體都是由不停地做無規(guī)則熱運動并且相互作用著的分子組成, 因此任何物體都是有內能的。 (理想氣體的內能只取決于溫度)③改變內能的方式 --做功與熱傳遞在使物體內能改變二、氣體6、氣體實驗定律①玻意耳定律: pV C(C為常量)→等溫變化微觀解釋:一定質量的理想氣體,溫度保持不變時,分子的平均動能是一定的,在這種情況下,體積減少時,分子的密集程度增大,氣體的壓強就增大。適用條件:壓強不太大,溫度不太低②查理定律:pC(C為常量)→等容變化T
o微觀解釋:一定質量的氣體,體積保持不變時,分子的密集程度保持不變,在這種情況下,溫度升高時,分子的平均動能增大,氣體的壓強就增大。適用條件:溫度不太低,壓強不太大③蓋呂薩克定律:VC(C為常量)→等壓變化T微觀解釋:一定質量的氣體,溫度升高時,分子的平均動能增大,只有氣體的體積同時增大,使分子的密集程度減少,才能保持壓強不變適用條件:壓強不太大,溫度不太低圖象表達:V T7、理想氣體--宏觀上:嚴格遵守三個實驗定律的氣體,在常溫常壓下實驗氣體可以看成理想氣體微觀上:分子間的作用力可以忽略不計,故一定質量的理想氣體的內能只與溫度有關,與體積無關o8、氣體壓強的微觀解釋--大量分子頻繁的撞擊器壁的結果影響氣體壓強的因素:①氣體的平均分子動能(溫度)②分子的密集程度即單位體積內的分子數(shù)(體積)三、物態(tài)和物態(tài)變化9、晶體:外觀上有規(guī)則的幾何外形,有確定的熔點,一些物理性質表現(xiàn)為各向異性非晶體:外觀沒有規(guī)則的幾何外形,無確定的熔點,一些物理性質表現(xiàn)為各向同性-2-①判斷物質是晶體還是非晶體的主要依據是有無固定的熔點②晶體與非晶體并不是絕對的, 有些晶體在一定的條件下可以轉化為非晶體 (石英→玻璃)10、單晶體 多晶體如果一個物體就是一個完整的晶體, 如食鹽小顆粒,這樣的晶體就是單晶體 (單晶硅、單晶鍺)如果整個物體是由許多雜亂無章的小晶體排列而成,這樣的物體叫做多晶體,多晶體沒有規(guī)則的幾何外形,但同單晶體一樣,仍有確定的熔點。11、表面X力當表面層的分子比液體內部稀疏時, 分子間距比內部大, 表面層的分子表現(xiàn)為引力。 如露珠12、液晶分子排列有序,各向異性,可自由移動,位置無序,具有流動性各向異性:分子的排列從某個方向上看液晶分子排列是整齊的,從另一方向看去則是雜亂無章的13、改變系統(tǒng)內能的兩種方式:做功和熱傳遞①熱傳遞有三種不同的方式:熱傳導、熱對流和熱輻射②這兩種方式改變系統(tǒng)的內能是等效的③區(qū)別:做功是系統(tǒng)內能和其他形式能之間發(fā)生轉化;熱傳遞是不同物體(或物體的不同部分)之間內能的轉移14、熱力學第一定律 ①表達式 u W Q符號WQu+外界對系統(tǒng)做功系統(tǒng)從外界吸熱系統(tǒng)內能增加-系統(tǒng)對外界做功系統(tǒng)向外界放熱系統(tǒng)內能減少15、能量守恒定律能量既不會憑空產生,也不會憑空消失,它只能從一種形式轉化為另一種形式,或者從一個物體轉移到另一物體,在轉化和轉移的過程中其總量不變第一類永動機不可制成是因為其違背了熱力學第一定律第二類永動機不可制成是因為其違背了熱力學第二定律(一切自然過程總是沿著分子熱運動的無序性增大的方向進行)熵是分子熱運動無序程度的定量量度,在絕熱過程或孤立系統(tǒng)中,熵是增加的。16、能量耗散系統(tǒng)的內能流散到周圍的環(huán)境中,沒有辦法把這些內能收集起來加以利用。2、除了一些有機物質的大分子外,多數(shù)分子的直徑和質量的數(shù)量級為d1010m,m1026kg4、在任何狀態(tài)下,一切物質的分子都在永不停息的做無規(guī)則的熱運動。(物體的內能永遠不可能為零)7、擴散和布朗運動都說明分子在做無規(guī)則的熱運動。9、布朗運動指的是懸浮在液體或氣體中的小微粒的運動, 布朗運動說明液體或氣體分子在做無規(guī)則的熱運動。10、液體或氣體溫度越高、懸浮微粒越小布朗運動越明顯。11、在顯微鏡下看到的微粒在不同時刻的位置的連線不是小微粒的運動的軌跡。-3-14、兩分子從無窮遠到不能在靠近時,分子間引力斥力都增大,分子力變化為:先表現(xiàn)為引力后表現(xiàn)為斥力,分子力先增大在減少再增大,分子的動能先增大后減少,分子勢能先減少后增大,當r=r0時分子勢能有最小值,為負值。16、分子動理論是熱現(xiàn)象微觀理論的基礎。17、如果兩個物體達到了熱平衡狀態(tài),就是指兩個物體溫度相同的狀態(tài)。18、開爾文是國際單位制中七個基本物理量之一。19、開爾文溫度的變化量與攝氏溫度的變化量相同。20、任何物質分子的平均動能只與溫度有關,溫度越高(低)分子的平均動能越大(下) ,與物體的機械運動無關。(溫度是分子平均動能的標志。 )21、任何氣體的分子勢能均為零。 22 、分子間距離增大時,分子的勢能不一定增大。23、PV=KT(K為常量,與氣體的質量有關 )。24、熱現(xiàn)象與大量分子熱運動的統(tǒng)計規(guī)律有關,與個別分子的熱運動無關。25、氣體對容器的壓強是大量氣體分子對器壁的頻繁撞擊產生的。單位體積內的分子數(shù)相同,分子的平均速率越大,壓強越大;分子的平均動能相同,單位體積內的分子數(shù)越多,壓強越大。26、影響壓強的兩個因素:單位體積內的分子數(shù)(與氣體的體積有關) ;分子的平均動能(只與溫度有關)。27、常見的金屬是多晶體。有些晶體沿不同方向上的導熱性和導電性不同,有些晶體沿不同方向上的光學性質不同(以上晶體只要指單晶體。 )28、晶體和非晶體在一定條件下可以相互轉化。29、液體可以流動說明液體分子間的相互作用力比固體分子間的作用力要小。30、液體的表面X力作用的效果是:使液體的表面積最小。31、液體表面的分子間距大與液體內部的分子間距,液體表面分子力表現(xiàn)為引力,液體內部分子力表現(xiàn)為斥力。32、△U=W+Q:該公式研究的主要對象為氣體。 U表示物體內能的變化量, W表示氣體對外或克服外界做的功,Q表示氣體吸收或放出的熱量。 當氣體對外做功或外界克服氣體做功 W取負值,氣體克服外界做功或外界對氣體做功 W取正值,氣體做功一定伴隨著其體積的變化; 氣體吸收熱量Q取正值,氣體放出熱量 Q取負值。33、汽化的兩種方式:蒸發(fā)和沸騰。34、未飽和汽的壓強小于飽和汽的壓強。飽和氣壓隨溫度而變,溫度升高,飽和氣壓增加。35、改變內能的兩種方式:做功和熱傳遞。36、熱量不能自發(fā)的由低溫物體傳向高溫物體(克勞休斯表述) 。37、不可能從單一熱庫吸收熱量,使之完全變?yōu)楣?,而不產生其它影響(開爾文表述) 。38、通過做功,機械能可以全部轉化為內能,而內能無法全部用來做功以轉化為機械能。39、自然界自發(fā)的宏觀過程具有方向性。40、第一類永動機違背了熱力學第一定律,第二類永
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