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文檔簡介

第頁選修3-3知識點(diǎn)一、分子動理論1.分子永不停息地做無規(guī)則運(yùn)動(1)擴(kuò)散現(xiàn)象:不同物質(zhì)彼此進(jìn)入對方的現(xiàn)象。溫度越高,擴(kuò)散越快。直接說明了組成物體的分子總是不停地做無規(guī)則運(yùn)動,溫度越高分子運(yùn)動越劇烈。意義:從微觀機(jī)理上看,擴(kuò)散現(xiàn)象說明了物質(zhì)分子都在永不停息地做無規(guī)則運(yùn)動,是分子永不停息做無規(guī)則運(yùn)動的直接證據(jù)。(2)布朗運(yùn)動:懸浮在液體中的固體微粒的無規(guī)則運(yùn)動。發(fā)生原因是固體微粒受到包圍微粒的液體分子無規(guī)則運(yùn)動地撞擊的不平衡性造成的。因而間接說明了液體分子在永不停息地做無規(guī)則運(yùn)動。①布朗運(yùn)動是固體微粒的運(yùn)動而不是固體微粒中分子的無規(guī)則運(yùn)動。②布朗運(yùn)動反映液體分子的無規(guī)則運(yùn)動但不是液體分子的運(yùn)動。③微粒越小,布朗運(yùn)動越明顯;溫度越高,布朗運(yùn)動越明顯。2.分子間存在相互作用的引力和斥力①分子間引力和斥力一定同時存在,且都隨分子間距離的增大而減小,隨分子間距離的減小而增大,但斥力變化快,實(shí)際表現(xiàn)出的分子力是分子引力和分子斥力的合力。②分子力的表現(xiàn)及變化,對于曲線注意兩個距離,即平衡距離QUOTE(約QUOTE)及QUOTE。二、溫度和內(nèi)能1.統(tǒng)計(jì)規(guī)律:單個分子的運(yùn)動都是不規(guī)則的、帶有偶然性的;大量分子的集體行為受到統(tǒng)計(jì)規(guī)律的支配。多數(shù)分子速率都在某個值附近,滿足“中間多,兩頭少”的分布規(guī)律。2.分子平均動能:物體內(nèi)所有分子動能的平均值。①溫度是分子平均動能大小的標(biāo)志。②溫度相同時任何物體的分子平均動能相等,但平均速率一般不等(分子質(zhì)量不同)。3.分子勢能(1)一般規(guī)定無窮遠(yuǎn)處分子勢能為零。(2)分子勢能及分子間距離QUOTE關(guān)系4.內(nèi)能:物體內(nèi)所有分子無規(guī)則運(yùn)動的動能和分子勢能的總和(1)內(nèi)能是狀態(tài)量、宏觀量,只對大量分子組成的物體有意義,對個別分子無意義。(2)物體的內(nèi)能由物質(zhì)的量(分子數(shù)量)、溫度(分子平均動能)、體積(分子間勢能)決定,及物體的宏觀機(jī)械運(yùn)動狀態(tài)無關(guān)。內(nèi)能及機(jī)械能沒有必然聯(lián)系。三、熱力學(xué)定律和能量守恒定律1.改變物體內(nèi)能的兩種方式:做功和熱傳遞。①等效不等質(zhì):做功是內(nèi)能及其他形式的能發(fā)生轉(zhuǎn)化;熱傳遞是不同物體(或同一物體的不同部分)之間內(nèi)能的轉(zhuǎn)移,它們改變內(nèi)能的效果是相同的。②概念區(qū)別:溫度、內(nèi)能是狀態(tài)量,熱量和功則是過程量,熱傳遞的前提條件是存在溫差,傳遞的是熱量而不是溫度,實(shí)質(zhì)上是內(nèi)能的轉(zhuǎn)移。2.熱力學(xué)第一定律(1)內(nèi)容:一般情況下,如果物體跟外界同時發(fā)生做功和熱傳遞的過程,外界對物體做的功W及物體從外界吸收的熱量Q之和等于物體的內(nèi)能的增加量△U(2)絕熱過程Q=0,關(guān)鍵詞“絕熱材料”或“變化迅速”(3)對理想氣體(不考慮分子間相互作用力,內(nèi)能僅由溫度和分子總數(shù)決定,及氣體的體積無關(guān)。)①W取決于體積變化,V增大時,氣體對外做功,W<0;V減小時,外界對氣體做功,W>0。②特例:如果是氣體向真空擴(kuò)散,W=0。3.能量守恒定律:(1)能量既不會憑空產(chǎn)生,也不會憑空消失,它只能從一種形式轉(zhuǎn)化為另一種形式,或者從一個物體轉(zhuǎn)移到別的物體,在轉(zhuǎn)化或轉(zhuǎn)移的過程中其總量不變。這就是能量守恒定律。(2)第一類永動機(jī):不消耗任何能量,卻可以源源不斷地對外做功的機(jī)器。(違背能量守恒定律)4.熱力學(xué)第二定律(1)熱傳導(dǎo)的方向性:熱傳導(dǎo)的過程可以自發(fā)地由高溫物體向低溫物體進(jìn)行,但相反方向卻不能自發(fā)地進(jìn)行,即熱傳導(dǎo)具有方向性,是一個不可逆過程。(2)說明:①“自發(fā)地”過程就是在不受外來干擾的條件下進(jìn)行的自然過程。②熱量可以自發(fā)地從高溫物體傳向低溫物體,熱量卻不能自發(fā)地從低溫物體傳向高溫物體。③熱量可以從低溫物體傳向高溫物體,必須有“外界的影響或幫助”,就是要由外界對其做功才能完成。(3)熱力學(xué)第二定律的兩種表述①克勞修斯表述:不可能使熱量從低溫物體傳向高溫物體而不引起其他變化。②開爾文表述:不可能從單一熱源吸收熱量,使之完全變?yōu)橛杏霉Χ灰鹌渌兓?。?)第二類永動機(jī)①設(shè)想:只從單一熱源吸收熱量,使之完全變?yōu)橛杏玫墓Χ灰鹌渌兓臒釞C(jī)。②第二類永動機(jī)不可能制成,不違反熱力學(xué)第一定律或能量守恒定律,違反熱力學(xué)第二定律。原因:盡管機(jī)械能可以全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,但內(nèi)能卻不能全部轉(zhuǎn)化成機(jī)械能而不引起其他變化;機(jī)械能和內(nèi)能的轉(zhuǎn)化過程具有方向性。(5)推廣:及熱現(xiàn)象有關(guān)的宏觀過程都是不可逆的。例如;擴(kuò)散、氣體向真空的膨脹、能量耗散。四、固體和液體1.晶體和非晶體①晶體內(nèi)部的微粒排列有規(guī)則,具有空間上的周期性,因此不同方向上相等距離內(nèi)微粒數(shù)不同,使得物理性質(zhì)不同(各向異性),但由于多晶體由于是由許多雜亂無章地排列著的單晶體集合而成,因此顯示各向同性,形狀也不規(guī)則。②晶體達(dá)到熔點(diǎn)后由固態(tài)向液態(tài)轉(zhuǎn)化,分子間距離要加大。此時晶體要從外界吸收熱量來破壞晶體的點(diǎn)陣結(jié)構(gòu),所以吸熱只是為了克服分子間的引力做功,只增加了分子的勢能。分子平均動能不變,溫度不變。③非晶體外形不規(guī)則,熔點(diǎn)不確定,具各向同性。常見的晶體和非晶體:④常見的晶體:石英,云母,明礬,食鹽,硫酸銅,蔗糖,味精,雪花⑤常見的非晶體:玻璃,蜂蠟,松香,瀝青,橡膠2.液晶:介于固體和液體之間的特殊物態(tài)物理性質(zhì):①具有晶體的光學(xué)各向異性——在某個方向上看其分子排列比較整齊。②具有液體的流動性——從另一方向看,分子的排列是雜亂無章的。3、液體的表面張力現(xiàn)象和毛細(xì)現(xiàn)象(1)表面張力一表面層(及氣體接觸的液體薄層)分子比較稀疏,QUOTE,分子力表現(xiàn)為引力,在這個作用下,液體表面有收縮到最小的趨勢,這個力就是表面張力。五、氣體實(shí)驗(yàn)定律氣體壓強(qiáng)微觀解釋:大量氣體分子對器壁頻繁地碰撞產(chǎn)生的。壓強(qiáng)大小及氣體分子單位時間內(nèi)對器壁單位面積的碰撞次數(shù)有關(guān)。決定因素:①氣體分子的平均動能,從宏觀上看由氣體的溫度決定。②單位體積內(nèi)的分子數(shù)(分子密度),從宏觀上看由氣體的體積決定。六、飽和汽和飽和汽壓1、飽和汽及飽和汽壓:在單位時間內(nèi)回到液體中的分子數(shù)等于從液面飛出去的分子數(shù),這時汽的密度不再增大,液體也不再減少,液體和汽之間達(dá)到了平衡狀

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