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分子动理论知识点与练习
选修3-3 第一章 分子动理论
知识点
1、分子的大小:一般分子直径的数量级为10-10 m。
一般分子质量数量级是10-26Kg。
2、物体是由大量分子组成的 阿伏罗德罗常数 要求:Ⅰ
阿伏加德罗常数(NA=6.02×1023mol-1d、分子质量;
宏观量为:物质体积V、摩尔体积、物质质量m、摩尔质量M、物质密度ρ。
(1)分子质量:
(2)分子体积:
(对气体,V0应为气体分子占据的空间大小)
(3)分子直径:
①球体模型.
(固体、液体一般用此模型)
②立方体模型. (气体一般用此模型)
(对气体,d应理解为相邻分子间的平均距离)
(4)分子的数量:
固体、液体分子可估算分子质量、大小(认为分子一个挨一个紧密排列);气体分子不可估算大小,只能估算气体分子所占空间、分子质量。Ⅰ
在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,有下列操作步骤,请补充实验步骤C的内容及实验步骤E中的计算式:
A.用滴管将浓度为0.05%的油酸酒精溶液逐滴滴入量筒中,记下滴入1mL 的油酸酒精溶液的滴数N;
B.将痱子粉末均匀地撒在浅盘内的水面上,用滴管吸取浓度为0.05%的油酸酒精溶液,逐滴向水面上滴入,直到油酸薄膜表面足够大,且不与器壁接触为止,记下滴入的滴数n;
C.待油酸薄膜形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用水彩笔或钢笔画出油膜形状
D.将画有油酸薄膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,以坐标纸上边长1cm的正方形为单位,计算出轮廓内正方形的个数m(超过半格算一格,小于半格不算)
E.用上述测量的物理量可以估算出单个油酸分子的直径 d = cm.
4、分子热运动 布朗运动 要求:Ⅰ
1)扩散现象:不同物质彼此进入对方(分子热运动)。扩散现象不仅发生在气体和液体之间,也会发生固体在之间。
特点:①从浓度大处向浓度小处扩散,②扩散快慢与物质的状态、温度有关。温度越高,扩散越快。
应用举例:向半导体材料掺入其它元素
扩散现象直接说明:组成物体的分子总是不停地做无规则运动,温度越高分子运动越剧烈;间接说明:分子间有间隙
①布朗运动的三个主要特点:永不停息地无规则运动;颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显。
②产生布朗运动的原因:它是由于液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞击的不均匀性造成的。
③布朗运动是观察到的悬浮小颗粒(足够小)的无规则运动,不是分子的运动。
注意:房间里一缕阳光下的灰尘的运动不是布朗运动扩散现象是分子运动的直接证明;布朗运动间接证明了液体分子的无规则运动
Ⅰ
1)分子间引力和斥力一定同时存在,且都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但斥力变化快 r从小于r0开始到增大到无穷大)
3)分子力的表现及变化r0(10-10m)与10r0。
①当分子间距离为r0(约为10-10m)时,分子力为零,分子势能最小
②当分子间距离r>r0时,分子力表现为引力。当分子间距离由r0增大时,分子力先增大后减小m时,分子间的作用力变得十分微弱,可以忽略不计了,分子力是短程力。
③当分子间距离r<r0时,分子力表现为斥力。当分子间距离由r0减小时,分子力不断增大
分子间的相互作用力是由于分子中带电粒子的相互作用引起的注意:压缩气体也需要力,不说明分子间存在斥力作用,压缩气体需要的力是用来反抗大量气体分子频繁撞击容器壁(活塞)时对容器壁(活塞)产生的压力。
⒍根据分子运动论,物质分子间距离为r0时分子所受引力和斥力相等,以下关于分子势能的说法正确的是 B
当分子距离是r0时,分子具有最大势能,距离增大或减小时势能都变小
B、当分子距离是r0时,分子具有最小势能,距离增大或减小时势能都变大
C、分子距离越大,分子势能越大,分子距离越小,分子势能越小
D、分子距离越大,分子势能越小,分子距离越小,分子势能越大
⒎质量相等的水、酒精和水银,如果它们的温度都是15℃,则 D
水分子的平均动能最大,
酒精分子的平均动能最大
水银分子的平均动能最大
三者分子平均动能一样大
⒏有温度相同的m克水、m克冰、m克水蒸气 AD
它们的分子平均动能一样大
它们的分子势能一样大 气体分子势能最大
它们的内能一样大 水变气,分子势能变大;但水变冰,体积变大,分子势能减小
它们的分子数一样多
⒐下列说法中正确的是 D
物体内能增加,是因为它的温度升高了
物体内能减小,是因为它对外做功了
物体内能不变,是因为它吸热的同时又对外做功
只有知道它对外做功和传热的多少,才能确定内能的变化
⒑下列关于对能源开发和能量利用的说法中,正确的是 CD
能源利用的过程,实质上是内能转化成机械能的过程
要合理开发和节约使用核能、太
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