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1.1《物质是由大量分子组成的》教学设计
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一、课程标准要求
1.通过实验,估测油酸分子的大小;
2.了解分子动理论的基本观点及相关的实验证据.
二、教学目标
1.能利用油膜法估测油酸分子的大小,知道分子大小的数量级. 2.知道物质是由大量分子组成的,能运用阿伏伽德罗常数进行相应计算. 3.通过了解分子动理论的史实,知道所有的物理结论都必须接受实践的检验.
三、教材分析
教材通过扫描隧道显微镜对分子的测定、油膜法实验、阿伏伽德罗常数的应 用三个部分的教学, 从了解现代研究成果、亲手做测量实验、换算宏观量与微观 量三个不同的角度, 让学生进一步认识到分子很小、一切宏观物质都是由大量分 子组成的,由此建构对微观世界的基本认识,这一内容是本节教学的核心内容, 也是重点内容.
四、学情分析
通过学习小学科学以及初中物理、化学等课程, 学生已经知道“物质是由大 量分子组成的”,但对这一结论的由来不一定清楚,也不知道该如何测定分子的 大小.
学生在学习的过程中, 可能更关注知识性的结论与计算的技能技巧, 如分子 大小的数量级、运用阿伏伽德罗常数进行相关计算等, 而不关注实验的体验、实 验的原理、实验中众多问题的处理方法,以及所学的知识是怎么得来.
五、教学重难点
重点:掌握实验利用油膜法测油酸分子的大小.
难点:运用阿伏伽德罗常数进行相应计算.
六、教学过程
课堂引入
暮春时节, 金黄的油菜花铺满了原野。微风拂过, 飘来阵阵花香。同学们有
没有想过, 为什么能够闻到这沁人心脾的香味呢?古希腊学者德谟克利特早就对 此做出了解释,他认为这是由于花的原子飘到人们的鼻子里。
一、分子的大小
我们以前学过,组成物质的微粒是多种多样的,或是原子(如金属),或是 离子(如盐类),或是分子(如有机物)。
在热学中, 由于原子、离子、分子这些微粒做热运动时遵从相同的规律, 为 了简化,通常统称为分子。
组成物质的分子很小, 不仅用肉眼无法看到它们, 而且用高倍的光学显微镜 也观察不到。那要怎样才能看到分子呢?
1.扫描隧道显微镜观测
20 世纪 80 年代, 人类首次使用可放大上亿倍的扫描隧道显微镜观察到单个 的分子或原子。
这是我国科学家用扫描隧道显微镜拍摄的石墨表面原子的排列图, 图中每个 亮斑都是一个碳原子.
2.分子的大小的数量级
这是用扫描隧道显微镜拍摄的硅晶体表面的原子排列图, 从图中的长度以及 硅原子的个数,我们可以得知硅原子的直径约为 4.92×10- 10 m。
一般来说,不同物质分子直径大小不同,通常是 10- 10 m 的数量级。
如果我们比较硅原子跟乒乓球的大小,就像比较乒乓球与地球的大小一样, 可见两者相差悬殊。
3.分子大小的估测——单分子油膜法
分子如此小,能否通过简单的实验来估测它的大小呢?
同学们,我们先思考一个问题:怎么测量一粒小米的直径?
取一定量的小米,测出它的体积 V ,然后把它平摊在桌面上,上下不重叠, 一粒紧挨一粒, 量出这些米粒占据桌面的面积 S,从而计算出米粒的直径 d=V/S 。 由于小米之间存在间隙,所以我们只是粗略得到小米的直径。
人们借鉴测量一粒小米直径的方法, 巧妙设计了油膜法实验来粗略测量分子 的直径。
根据油酸分子的特性, 当我们将油酸滴在水面上时, 密度较小的油酸会在水 面散开,形成极薄的一层油膜。油酸分子中较大的“头部”(烃链)不溶于水, 而很小的“尾巴”(羧基)对水有很强的亲和力。因此,油酸分子在水中会竖起 来,“头部”露出水面,而“尾巴”则留在水中。如果水面足够大,油膜展开得 足够充分, 则油酸分子就会一个挨一个整齐地紧密排列在水面上, 形成单分子油 膜。
在用油膜法测定分子的直径时,实际上做了理想化处理:
(1)把分子看成一个个小球;
(2)油酸分子一个紧挨一个整齐排列;
(3)认为油膜厚度等于分子直径。
由于油酸分子的“尾巴”很小, 可以忽略不计, 则只需测算出一滴溶液中纯 油酸的体积 V 和在水面形成的油膜面积 S,根据 d=V/S 可算出油膜的厚度, 即可 估算出油酸分子的直径大小。
4.思考与讨论:
同学们,我们思考一个问题:能否直接将纯油酸滴入水中呢?
我们来看一下如果直接将纯油酸滴入水中,会有怎样的实验现象?
如果直接用纯油酸, 一方面, 油酸分子间作用力较大, 不容易被分散, 不易 形成单分子油膜。另一方面, 一滴纯油酸在水面展开的面积比我们所用容器面积 大得多。稀释后,使得一滴溶液中油酸含量很少,有利于油酸在水面上形成单分 子油膜且展开的面积小。
由于油酸溶于酒精, 酒精也易溶于水, 不会对实验造成影响。因此, 我们往 往使用酒精来稀释油酸。
二.利用油膜法测油酸分子的大
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