(优化方案)2016年高三物理大一轮复习 第十一章 热 学 第一节分子动理论 内能(实验 用油膜法估测分子的大小)内容摘要:
1、高中物理资源下载平台世昌的博客 考纲展示1分子动理论的基本观点和实验依据2阿伏加德罗常数3气体分子运动速率的统计分布4温度是分子平均动能的标志、内能5固体的微观结构、晶体和非晶体6液晶的微观结构7液体的表面张力现象8气体实验定律9理想气体10饱和蒸汽、未饱和蒸汽、饱和蒸汽压11相对湿度12热力学第一定律13能量守恒定律14热力学第二定律15单位制:知道中学物理中涉及的国际单位制的基本单位和其他物理量的单位包括摄氏度() 、标准大气压实验:用油膜法估测分子的大小说明:知道国际单位制中规定的单位符号3要求会正确使用温度计 热点视角1分子动理论、阿伏加德罗常数的计算(或估算) 、油膜法测分子直径以及 2、对热力学定律的理解或解释是高考的热点之一2气体实验定律、理想气体状态方程以及两者结合图象的分析与计算,是高考的另一热点3气体实验定律、理想气体状态方程结合热力学第一定律讨论气体状态变化过程中吸热、做功、内能变化等问题,是高考命题的一个趋势4本部分内容在高考命题中以小型综合题的形式出现,即:(1)为多项选择题,(2) 为计算题高中物理资源下载平台世昌的博客 分子动理论内能(实验:用油膜法估测分子的大小)一、分子动理论1物体是由大量分子组成的(1)分子的大小分子直径:数量级是 1010 m;分子质量:数量级是 1026 测量方法:油膜法(2)阿伏加德罗常数1 何物质所含有的粒子数,N A0 23 3、子热运动一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动(1)扩散现象相互接触的不同物质彼此进入对方的现象温度越高,扩散越快,可在固体、液体、气体中进行(2)布朗运动悬浮在液体(或气体)中的微粒的无规则运动,微粒越小,温度 越高,布朗运动越显著3分子力分子间同时存在引力和斥力,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,但总是斥力变化得较快确的是()A布朗运动是液体分子的无规则运动B液体温度越高,悬浮粒子越小,布朗运动越剧烈C布朗运动是由于液体各部分的温度不同而引起的D布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的答案:度1意义:宏观上表示物体的冷热程度(微观上标志物体中分 4、子平均动能的大小) 2两种温标(1)摄氏温标和热力学温标的关系 Tt(2)绝对零度(0 K):是低温极限,只能接近不能达到,所以热力学温度无负值列说法正确的是()A240 度变化 1 ,也就是温度变化 1 氏温度和热力学温度的零度是相同的D温度由 t 升到 2t 时,对应的热力学温度由 T K 升至 2T 能1分子动能(1)意义:分子动能是分子热运动所具有的动能;(2)分子平均动能所有分子动能的平均值温度是分子平均动能的标志2分子势能由分子间相对位置决定的能,在宏观上分子势能与物体体积有关,在微观上与分子间高中物理资源下载平台世昌的博客 3物体的内能(1)内能:物体中所有分子的热运动动能与分子 5、势能的总和(2)决定因素:温度、体积和物质的量3.(2014高考北京卷) 下列说法中正确的是()A物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大B物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大C物体温度降低,其内能一定增大D物体温度不变,其内能一定不变答案:观量的估算 1微观量:分子体积 子直径 d、分子质量 观量:物体的体积 V、摩尔体积 体的质量 m、摩尔质量 M、物体的密度 系(1)分子的质量:m 0 )分子的体积:V 0 )物体所含的分子数:N N 种模型(1)球体模型直径为 d )立方体模型边长为 d 内空气中的水蒸气接触蒸发器(铜管) 液化成水,经排水管排走,空气中水分越来越少,人会感觉干燥某 6、空调工作一段时间后,排出液化水的体积 V 03 0 3 kg/尔质量 M0 2 kg/伏加德罗常数 0 23 结果均保留一位有效数字)(1)该液化水中含有水分子的总数 N;(2)一个水分子的直径 d.解析(1)水的摩尔体积为 m3/0 5 m3/0 03水分子总数为N 0310 60 5310 25(个) (2)建立水分子的球体模型,有 得水分子直径:d 6 3610 10 (m)360 023高中物理资源下载平台世昌的博客 答案(1)310 25 个(2)4 1010 m总结提升 (1)固体和液体分子都可看成是紧密堆积在一起的分子的体积 ,气体不适用(2)对于气体分子,d 的值并非气体分子的 7、大小,而是两个相邻的气体分子之间的3.(2015黄冈模拟) 某气体的摩尔质量为 M,摩尔体积为 V,密度为 ,每个分子的质量和体积分别为 m 和 阿伏加德罗常数 能表示为()AN A BN A A DN A 子的体积 ;对d 的值并非气体分子的大小,而是相邻的气体分子之间的平均距离,所以3不适用于气体,故 A、D 错误朗运动与分子热运动 布朗运动 分子热运动活动主体 固体小颗粒 分子区别是固体小颗粒的运动,是比分子大得多的分子团的运动,较大的颗粒不做布朗运动,但它本身的以及周围的分子仍在做热运动是指分子的运动,分子无论大小都做热运动,热运动不能通过光学显微镜直接观察到共同点 都是永不停息的无规 8、则运动,都随温度的升高而变得更加剧烈,都是肉眼所不能看见的联系 布朗运动是由于小颗粒受到周围分子做热运动的撞击力而引起的,它是分子做无规则运动的反映特别提醒:(1)扩散现象直接反映了分子的无规则运动,并且可以发生在固体、液体、气体任何两种物质之间(2)布朗运动不是分子的运动,是液体分子无规则运动的反映(2015福建福州模拟) 如图所示,是关于布朗运动的实验,下列说法正确的是()A图中记录的是分子无规则运动的情况B图中记录的是微粒做布朗运动的轨迹C实验中可以看到,微粒越大,布朗运动越明显D实验中可以看到,温度越高,布朗运动越剧烈解析图中记录的是每隔若干时间(如 30 s)微粒位置的连线,不是微粒 9、的运动轨迹,也不是分子无规则运动的情况,A 、B 错误这段时间内微粒的运动情况不得而知,虽然高中物理资源下载平台世昌的博客 ,但却可看出其运动的无规则性,做布朗运动的微粒都很小,一般为 106 m 左右,微粒做布朗运动的根本原因是:各个方向的液体分子对它的碰撞不平衡,因此,只有微粒越小、温度越高时液体分子对它的碰撞越不平衡,布朗运动才越剧烈,C 错 D 对答案确的是()A扩散现象与布朗运动都能说明分子在做永不停息的无规则运动B扩散现象与布朗运动没有本质的区别C扩散现象突出说明了物质的迁移规律,布朗运动突出说明了分子运动的无规则性规律D扩散现象和布朗运动都与温度有关 解析:选 散是物质分子的迁移 10、,布朗运动是宏观颗粒的运动,是两种完全不同的运动,故 个实验现象说明了分子运动的两个不同规律,则 C 正确两种运动随温度的升高而加剧,所以都与温度有关,D 对考点三分子力、分子势能与分子间距离的关系 分子力 F、分子势能 分子间距离 r 的关系图线如图所示(取无穷远处分子势能)1当 r,分子力为引力,当 r 增大时,分子力做负功,分子势能增加2当 9 m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大D在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素解析:选 它间接说明了分子在永不停息地做无规则运动,A 正确物质的摩尔质量除以物质分子的质量即为一摩尔物质所含 11、的分子数,即阿伏加德罗常数,B 正确在使两个分子间的距离由很远(r10 9 m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先增大后减小再增大,分子力先做正功后做负功,分子势能先减小后增大,C 错误扩散现象是指不同物质的分子彼此进入对方的现象,在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素,D 正确2(2015云南昭通质检)下列说法中正确的是 ()A温度高的物体比温度低的物体热量多B温度高的物体不一定比温度低的物体的内能多C温度高的物体比温度低的物体分子热运动的平均动能大D相互间达到热平衡的两物体的内能一定相等E分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大解析:选 是状态量,选项 12、A 错误物体的内能与物体的温度、体积等有关,温度高的物体不一定比温度低的物体的内能多,温度是分子平均动能的标志,温度高的物体比温度低的物体分子热运动的平均动能大,选项B、C 正确相互间达到热平衡的两物体的温度一定相等,内能不一定相等,选项 D 错误由分子势能与分子间距的关系可知,分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后高中物理资源下载平台世昌的博客 ,选项 E 正确3(2015湖南长沙调研)钻石是首饰和高强度钻头、刻刀等工具中的主要材料,设钻石的密度为 (单位为 kg/摩尔质量为 M(单位为 g/阿伏加德罗常数为 克拉,则()Aa 0 3a 克拉钻石所含有的分子数为个钻石分子直径的表达式为 (单位为 m)36M10 3个钻石分子直径的表达式为 (单位为 m)6 拉钻石物质的量为 n ,所含分子数为 N , (单位为 m3/每个钻石分子体积为M10 3 ,设钻石分子直径为 d,则 3。(优化方案)2016年高三物理大一轮复习 第十一章 热 学 第一节分子动理论 内能(实验 用油膜法估测分子的大小)
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