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第2讲固体、液体和气体
素养目标1.能从真实的物理情境中认识固体与液体的结构,认识气体分子运动特点.(物理观念)2.从分子动理论角度理解理想气体.(科学思维)3.会应用气体实验定律与理想气体状态方程分析解决实际问题.(科学思维)4.能理解气体各种图像和物理意义,会分析气体图像问题.(科学思维)
一、晶体和非晶体液晶
1.晶体与非晶体
比较
晶体
非晶体
单晶体
多晶体
外形
规则
不规则
熔点
确定
不确定
物理性质
各向异性
各向同性
原子排列
有规则,但多晶体每个晶粒间的排列无规则
无规则
2.液晶
(1)液晶分子既保持排列有序而显示各向异性,又可以自由移动位置,保持了液体的流动性.
(2)液晶分子的位置无序使它像液体,排列有序使它像晶体.
(3)液晶分子的排列从某个方向看比较整齐,而从另外一个方向看则是杂乱无章的.
二、液体的表面张力
1.作用:液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势.
2.方向:表面张力跟液面相切,且跟这部分液面的分界线垂直.
3.大小:液体的温度越高,表面张力越小;液体中溶有杂质时,表面张力变小;液体的密度越大,表面张力越大.
三、饱和汽、未饱和汽与饱和汽压相对湿度
1.饱和汽与未饱和汽
(1)饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽.
(2)未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽.
2.饱和汽压
(1)定义:饱和汽所具有的压强.
(2)特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关.
3.相对湿度
空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比.即:
相对湿度=eq\f(水蒸气的实际压强,同温度水的饱和汽压).
四、气体分子运动速率的统计分布
1.气体分子运动的特点
2.气体的压强
(1)产生原因:由于气体分子无规则的热运动,大量的分子频繁地碰撞器壁产生持续而稳定的压力.
(2)决定因素
①宏观上:决定于气体的温度和体积.
②微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度.
五、气体实验定律理想气体
1.气体实验定律
玻意耳定律
查理定律
盖—吕萨克定律
内容
一定质量的某种气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比
一定质量的某种气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比
一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,体积与热力学温度成正比
表达式
p1V1=p2V2
eq\f(p1,T1)=eq\f(p2,T2)
eq\f(V1,T1)=eq\f(V2,T2)
拓展式
—
Δp=eq\f(p1,T1)ΔT
ΔV=eq\f(V1,T1)ΔT
2.理想气体状态方程
(1)理想气体:把在任何温度、任何压强下都遵从气体实验定律的气体称为理想气体.在压强不太大、温度不太低时,实际气体可以当成理想气体.
(2)理想气体状态方程:eq\f(p1V1,T1)=eq\f(p2V2,T2).
1.思维辨析
(1)单晶体的所有物理性质都是各向异性的.()
(2)晶体有天然规则的几何形状,是因为物质微粒是规则排列的.()
(3)液晶是液体和晶体的混合物.()
(4)船浮于水面上是液体的表面张力作用的结果.()
(5)水蒸气达到饱和时,水蒸气的压强不再变化,这时蒸发和凝结仍在进行.()
2.如图所示,把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变钝了.产生这一现象的原因是()
A.玻璃是非晶体,熔化再凝固后变成晶体
B.玻璃是晶体,熔化再凝固后变成非晶体
C.熔化的玻璃表面分子间表现为引力使其表面绷紧
D.熔化的玻璃表面分子间表现为斥力使其表面扩张
3.盛有氧气的钢瓶,在27℃的室内测得钢瓶内的压强是9.31×106Pa.当钢瓶搬到-23℃的工地上时,瓶内的压强变为()
A.4.65×106Pa B.7.76×106Pa
C.9.31×106Pa D.12.0×106Pa
考点固体和液体
1.晶体的微观结构
(1)晶体的微观结构特点:组成晶体的物质微粒有规则地、周期性地在空间排列.
(2)用晶体的微观结构特点解释晶体的特点
现象
原因
有确定的几何外形
内部微粒有规则地排列
物理性质各向异性
内部从任一结点出发在不同方向的微粒的分布情况不同
多形性
组成晶体的微粒可以形成不同的空间点阵
2.液体的微观结构特点
(1)分子间的距离很小:在液体内部分子间的距离在10-10m左右.
(2)液体分子间的相互作用力很大,但比固体分子间的作用力要小.
(3)分子的热运动特点表现为振动与移动相结合.
3.液体的表面张力
形成原因
表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,分子间的相互作用力表现为引力
表面特性
表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜,
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