新课标人教版3-3选修三73分子间的作用力1内容摘要:
C。 友情提示:只有真正理解分子动理论的要点,勤于观察、善于思考,才能对于日常生活中的一些常见现象作出合理的解释。 课后问题与练习点 击 1.解析: 本题借助分子力随分子间距离的变化图线来描述,非常的直观快捷。 由图线可以看出,当两个分子间的距离由小于 r0逐渐增大,直至远大于 r0时,分子间的引力越来越小,直至几乎减小为零;分子间斥力的变化情况与引力非常相似,只不过斥力减小得更快一些。 当两个分子间的距离小于 r0时,分子间引力与斥力的合力即分子力表现为斥力,随着分子间距离逐渐增大,分子力逐渐减小,当分子间距离等于 r0时,分子力减至为0,然后随着分子间距离的继续增大,分子力表现为引力且逐渐增大,当分子力增大到某最7. 3– 2 大值后,又开 始逐渐减小直至非常微弱,几乎为零。 2.解析:当两个分子间的距离由课本图7.3-3中的 r0 逐渐增大时,分子间相互作用力的合力即分子力会出现一个极大值,而后,随着分子间距离的逐渐增大,分子力越来越小,直至为零。 生活中这样的例子不少:自由伸长的橡皮条,可认为其分子间距离为 r0。 当用力拉橡皮条时,随着橡皮条伸长量的增加,橡皮条中的拉力越来越大,这是因为随着橡皮条分子间距离的增大,分子力越来越大。 当橡皮条伸长到一定长度时,分子力达到最大,此时再拉橡皮条,橡皮条就会被拉断,随着分子间距离的增大,分子力迅速减小,所以说 刚被拉断之前时橡皮条中的分子力就是一个极大值。 3.解析:对于一般的固体和液体,分子间引力和斥力基本相等,分子之间相互作用的合力几乎为零。 对这类物体来说,物体之所以能够被压缩,是因为组成物体的分子之间具有空隙;但随着物体被压缩,物体的体积越来越小 ,组成物体的分子之间距离越来越小,分子之间的引力和斥力都会变得越来越大,但斥力增大得更快,所以,进一步压缩就会越来越困难;但对于气体来说,情况有所不同:气体分子之间的距离大约是其分子直径的10倍左右,在这样的距离上分子力非常的微弱,即使对气体进行适度的压缩,它们的分子之间距离还是比较大,分子力仍是非常微弱的。 气体为什么也是越压缩越困难呢。 原来气体分子之间的距离比较大,分子力非常微弱,分子之间除了相互碰撞以外,不受别的力作用,气体分子就象是“脱缰的野马”,可以自由的运动。 当压缩气体时,随着气体体积的减小,单位 体积内的分子数目增多,气体分子间的碰撞和分子对容器器壁的碰撞越来越频繁,单位时间内容器单位面积上受到的碰撞力变大, 给我们的感觉是气体越来越难压缩。 当然,若把气体进行充分压缩,假如分子之间距离能够充分接近,分子力开始起作用的话,那时情况就与固体液体相似了,不过那时的气体很可能已不是气体而被压缩成液体了。 4.解析:把一块洗净的玻璃板吊在橡皮筋的下端,使玻璃板水平地接触水面。 如果你想使玻璃板离开水面,当玻璃板刚要离开水面时,由于玻璃板下面和水分子之间的分子力作用,使得和玻璃板下面接触的部分水被提起来而高于其余 部分的水面,这样,向上的拉力大小就等于。新课标人教版3-3选修三73分子间的作用力1
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3.当 r> 时, ,对外表现的分子力 F 为引力. 4.当 r> 10 时,分子间相互作用力变得十分微弱,可 认为分子力 F为零(如气体分子间可认为作用力为零). (四)引起分子间相互作用力的原因 分子间相互作用力是由原子内带正电的原子核和带负电的电子间相互作用而引起的. 例 1 分子间的相互作用力由引力 和斥力 两部分组成,则( ) [来源 :学 科 网 ] A. 和 是同时存在的 B.
1 F引 F引 F斥 F斥 r< r0 ( 2)当 r< r0时,随 r的减小, F引 、 F斥 都增大, F斥 比 F引 增大得快,F斥 > F引 ,分子力表现为斥力, r减小,分子力增大 2 F引 F引 F斥 F斥 r> r0 (3)当 r> r0时,随 r 的增加, F引 、 F斥 都减小, F斥 比 F引 减小得快, F斥 < F引 ,分子力表现为引力 3 ( 4)当 r> 10r0时
斥 F斥 r< r0 ( 2)当 r< r0时,随 r的减小, F引 、 F斥 都增大, F斥 比 F引 增大得快,F斥 > F引 ,分子力表现为斥力, r减小,分子力增大 F引 F引 F斥 F斥 r> r0 (3)当 r> r0时,随 r 的增加, F引 、 F斥 都减小, F斥 比 F引 减小得快, F斥 < F引 ,分子力表现为引力 ( 4)当 r> 10r0时,分子力等于 0
高 , 固体微粒周围的流体分子运动越不规则 , 对微粒碰撞的不均匀性越强, 布朗运动越激烈. 4. 布朗运动本身不是分子的无规则运动 , 但它反映了液体分子永不停息地做无规则运动 . ( 1) 所谓扩散现象 , 指的是不同物质相互接触时 ,可以彼此进入对方中去的现象 . ( 2) 所谓布朗运动 , 指的是悬浮在液体中的固体颗粒所作的无规则运动 . ( 3) 扩散现象是分子运动的直接证明
的运动; D:液体分子和固体分子的共同运动; C ,下列说法正确的是:( ) A:布朗运动用眼睛可直接观察到; B:布朗运动在冬天观察不到; C:布朗运动是液体分子无规则运动的反映; D:在室内看到的尘埃不停的运动是布朗运动; C 注:布朗运动指的是悬浮小颗粒的运动,不是分子的 运动。 但是它的运动间接反映了液体分子的运动。 在显微镜下观察布朗运动时,其激烈程度( ) A、 与悬浮颗粒大小有关
其摩尔体积 Nmol可以认为是 NA个分子体积的总和。 m o l m o lAAVMvNN 如果把分子简化成球体,可进一步求出分子的直径 d 36 vd练习:课本 P5 3 微观量的估算方法 气体分子间平均距离的估算: 气体分子间的间隙不能忽略,设想气体分子平均分布,且每个气体分子平均占有的空间设想成一个小立方体,据这一微观模型,气体分子间的距 离就等于小立方体的边长 L,即: (