2011届“步步高”高考物理二轮复习资料:专题十热学部分(选修3-32).pptVIP

2011届“步步高”高考物理二轮复习资料:专题十热学部分(选修3-32).ppt

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* 永不停息的无规则 引力 斥力 布朗运动 中间 多两头少 液体分子 平均动能 势能 10-10 固、液、气三种 固体和液体 各向异性 固 液 流动 各向 异性 弹性 乘积 热力学温度T 热力学温度T 从外界吸收 温度 方向 内能 不可能制成 直径 距离 AEF BD C 答案 (1)5×1010个 (2)2.6×10-10 m 答案 见解析 图1 答案 (1)AC (2)①放热 ②15 cm3 图2 答案 (1)19°C (2)内能增加 0.8 J 图3 图4 答案 B IB系列 专题十 热学部分 (选修3-3) 专题定位 本专题主要解决的是分子动理论和热力学定律,并从宏观和微观角度理解固、液、气三态的性质.新课程标准对本部分内容要求较低,《考试说明》明确提出“在选考中不出现难题”.高考命题的形式基本上都是小题的拼盘. 高考对本部分内容考查的重点和热点有以下几个方面:①分子大小的估算②分子动理论内容的理解③物态变化中的能量问题④气体实验定律的理解和简单计算⑤固、液、气三态的微观解释和理解;⑥热力学定律的理解和简单计算;⑦油膜法测分子直径等内容. 应考策略 由于本专题内容琐碎,考查点多,因此在复习中应注意抓好四大块知识:一是分子动理论;二是从微观角度分析固、液、气的性质;三是气体实验三定律;四是热力学定律.以四块知识为主干,梳理出知识点,进行理解性记忆. 必备知识方法 知 识 回 扣 1.分子动理论 (1)分子动理论的基本观点是:物体是由大量分子组成的,分子在做运动,分子间存在着和扩散现象与是分子永不停息地做无规则运动的实验基础.每个分子的运动都是不规则的,带有偶然性,大量分子的集体行为受统计规律支配,表现为“”的规律.布朗运动既不是固体分子的运动,也不是液体分子的运动,它是由于频繁地撞击固体小颗粒而引起的小颗粒的运动. (2)温度是分子的标志物体的内能是物体内所有分子的动能和之和. (3)阿伏加德罗常数 ①分子的大小:直径数量级为②分子的质量:质量数量级为③阿伏加德罗常数N=6.02×1023 mol-1 N=(适用于情况) N=(适用于) ④油膜法测分子的直径:d= 2.晶体和液晶 (1)晶体的主要特点表现为①具有规则的几何形状②具有;③有一定的熔点.晶体和非晶体并不是绝对的,它们在适当的条件下可以相互转化. (2)液晶(或者称为液态晶体)是一种特殊的物质状态所处的状态介于态和态之间液晶的物理性质表现为:①液晶具有液体的性;②液晶具有晶体的光学.它的应用主要表现在显示技术、电子工业、航空工业、生物医学等多方面. 3.理想气体和气体的实验定律 (1)理想气体的分子模型:理想气体是为了研究问题的方便而建立的一种理想化模型.其微观模型是:分子本身无大小分子间除碰撞外不计分子之间的相互作用力无分子势能内能只与温度有关分子间的碰撞看成碰撞(2)玻意耳定律 内容:一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强和体积成反比;或者说,压强和体积的保持不变.此即玻意耳定律.数学表达式:=(常量)或1V1=2V2. (3)查理定律 内容:一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强p跟成正比,这个规律叫做查理定律. 数学表达式:=C. 对于一定质量的理想气体,在两个确定的状态Ⅰ(p1、V0、T1)和Ⅱ(p2、V0、T2)下有=或=. (4)盖—吕萨克定律 内容:一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,其体积V跟成正比. 数学表达式:=C或=. 当一定质量的气体的三个状态参量均变化时,三个参量的关系是=C或=. 4.热力学定律 (1)热力学第一定律 一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和,其表达式为ΔU=Q+W.ΔU、Q、W的符号规定为: 外界对系统做功,W0,即W为正值; 系统对外界做功,也就是外界对系统做负功,W0,即W为负值; 外界对系统传递热量也就是系统热量Q0,即Q为正值; 外界从系统吸收热量也就是系统对外界放出热量Q0,即Q为负值; 系统内能增加,ΔU0,即ΔU为正值; 系统内能减少,ΔU0,即ΔU为负值. (2)对于理想气体来说,只要不变,则内能不变. (3)热力学第二定律 热力学第二定律的表述:①热量不能自发地从低温物体传到高温物体(按热传递的性表述)②不可能从单一热库吸收热量使之完全变成功而不产生其他影响(按机械能和转化的方向性表述)③第二类永动机是的规 律 方 法两种微观模型 (1)球体模型(适用于固体、液体):一个分子的体积V分=π()3=πd3,d为分子的. (2)立方体模型(适用于气体):一个分子占据平均空间:V分=d3,d为分子间的. 热点题型例析 题型1 对热学基础知识的理解 例1有以下说法(   ) B.理想气体在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正

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