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1、,热学(选考),2,固体、液体和气体,第十三章,一、固体 1.单晶体和非晶体 (1)从外形上看,单晶体具有的几何形状;而非晶体没有. (2)物理性质方面,单晶体表现,而非晶体则是. (3)单晶体具有一定的熔点,而非晶体则没有一定的熔点. (4)晶体和非晶体并不是绝对的,在适当的条件下可以相互转化.,规则,各向异性,各向同性,2.多晶体和非晶体 (1)多晶体是由很多很小的单晶体(称为晶粒)杂乱无章的排列而成的,多晶体与非晶体都没有规则的几何形状,在物理性质上都表现为. (2)它们的区别:多晶体有一定的熔点,而非晶体则没有一定的熔点. 3.晶体的微观结构组成晶体的物质微粒(分子、原子或离子)是依照
2、一定的规律在空间中整齐的排列的;微粒的热运动特点表现为在一定的平衡位置附近不停地做微小的振动.,各向同性,二、液体 1.液体的表面张力 实验表明,液体表面具有收缩的趋势,这是因为液体内部分子引力和斥力可认为,而在表面层里分子间距较大(分子间距离大于r0),分子比较稀疏,分子间的相互作用力表现为的缘故.液体表面各部分间相互吸引的力叫做表面张力. 表面张力使液体自动收缩,液体表面有收缩到最小的趋势,表面张力的方向和液面,表面张力的大小除了跟边界线的长度有关外,还跟液体的种类、温度有关.,相等,引力,相切,2.液体的毛细现象 液体和气体相接触的一个薄层叫,液体和固体相接触的一个薄层叫.浸润现象和不浸
3、润现象产生的原因,主要是由附着层的性质决定.附着层有的趋势,表现为液体不浸润固体;附着层有的趋势,表现为液体浸润固体.浸润液体在细管中上升和不浸润液体在细管中下降的现象,称为毛细现象.,表面层,附着层,缩小,扩大,3.液晶的特点 (1)液晶分子既可以保持排列有序而显示各向,又可以自由移动位置,保持了液体的流动性. (2)液晶的物理性质很容易在外界的影响下发生改变.,异性,三、气体 1.描述气体状态的物理量 (1)温度(T或t) 两种意义:宏观上表示物体的;微观上反映物体内分子运动的.它是物体分子的标志.,冷热程度,激烈程度,平均动能,两种温标:摄氏温标t:单位,在1个标准大气压下,水的冰点为,
4、沸点为. 热力学温标T:单位为K.把作为0K.绝对零度(0K)是的极限,只能接近不能达到. 两种温标的关系为T=t+273(K),T=t.,0 ,100 ,-273,低温,(2)体积(V) 气体分子所占据的空间,也就是气体所充满的.分子间相互作用力很弱,气体很容易被压缩. (3)压强(p) *气体作用在器壁单位面积上的压力.数值上等于单位时间内器壁单位面积上受到气体分子的总冲量. 单位换算: 1atm=760mmHg=1.013105Pa,容器的容积,2.气体实验定律 (1)气体的等温变化玻意耳定律一定质量的理想气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成.其数学表达式为. (2)气体的等容变化
5、查理定律一定质量的理想气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成.其数学 表达式为.,反比,p1V1=p2V2,正比,(3)气体的等压变化盖吕萨克定律 一定质量的理想气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成 . 其数学表达式为. 3.饱和汽 4.湿度,正比,(只作定性了解即可),固体 关于晶体和非晶体,下列说法中正确的是() A.有规则的几何外形的物体一定是晶体 B.晶体在物理性质上一定是各向异性的 C.晶体熔化时具有一定的熔点 D.晶体和非晶体是不可能相互转化的,因为外形是否规则可以用人工方法处理,所以A是错误的;晶体可以分单晶体和多晶体,多晶体在物理性质上是各向同性的,所以B
6、错误;晶体在物理性质上的重要特征是有一定的熔点,C正确;理论和实验表明,晶体和非晶体并不是绝对的,在适当的情况下可以相互转化,所以D错误.答案为C. 对于晶体和非晶体、多晶体和非晶体应做对比分析.,变式训练1:关于晶体和非晶体,下列说法正确的是 _(填入正确选项前的字母) A金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体 B晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的 C单晶体有固定的熔点,非晶体和多晶体没有固定的熔点 D单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的,B,液体 水的密度比沙的密度小,为什么沙漠中的风能刮起大量沙子,而海洋上的风却只带有少量的水沫? 由于海水水面有表面张力的作用,水珠之
7、间相互吸引着,风很难把水珠刮起,只能形成海浪,所以海洋上的风只带有少量的水沫.而沙漠中的沙子却不一样,沙粒之间作用力很小,几乎没有,所以风很容易刮起大量沙子. 注意液体表面张力的应用.,变式训练2:如图1321所示,布满了肥皂膜的金属框架上有一段质量不计的棉纱,现将金属框架下部分的肥皂膜刺穿,正确的图示是( ),图1321,解析:A属于液面扩张,B有收缩,但没有收缩到最小,C没有表现为收缩趋势,D是正的 点评:注意液体表面张力的应用,D,气体压强的微观解释 下列说法中正确的是() A.气体压强是由气体分子间的斥力产生的 B.失重情况下,密闭容器内的气体对器壁仍有压强,C.气体的温度升高时,分子
8、的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大 D.气体的体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大,气体压强是由气体分子频繁地撞击器壁而产生的,A选项错误;失重时,密闭容器内的气体分子对器壁的撞击情况不变,即对器壁的压强不变,B正确;C、D都为可能情况.答案为B. 气体的压强是由大量气体分子频繁的撞击器壁而产生的.从微观上看,其大小与两个因素有关:一个是分子的平均动能,另一个是分子的密集程度.,变式训练3:如图1322所示,两个完全相同的圆柱形密闭容器,甲中装有与容器容积等体积的水乙中充满空气
9、,试问: (1)两容器各侧壁压强的大小关系及压强的大小决定于哪些因素?(容器容积恒定) (2)若让两容器同时做自由落体运动,容器侧壁上所受压强将怎么变?,图1322,解析:(1)对甲容器,上壁的压强为零,底面的压强最大,其数值为p=rgh(h为上下底面间的距离)侧壁的压强自上而下,由小变大,其数值大小与侧壁上各点距水面的竖直距离x的关系是p=rgx,对乙容器,各处器壁上的压强大小都相等,其大小决定于气体的密度和温度 (2)甲容器做自由落体运动时器壁各处的压强均为零乙容器做自由落体运动时,器壁各处的压强不发生变化,掌握气体的三个实验定律,应用这几个定律解决气体状态变化问题 分别以p、V、T表示气
10、体的压强、体积、温度.一定质量的理想气体,其初始状态表示为(p0、V0、T0).若分别经历如下两种变化过程:从(p0、V0、T0)变为(p1、V1、T1)的过程中,温度保持不变(T1=T0);从(p0、V0、T0)变为(p2、V2、T2)的过程中,既不吸热,也不放热.,在上述两种变化过程中,如果V1=V2V0,则() A.p1p2,T1T2 B.p1p2,T1T2,这是一道气体的压强、温度和体积间关系的分析判断题.解答时要根据气体的状态变化过程进行分析,利用特殊的状态变化规律进行解答,要正确理解理想气体温度不变的特征,既不吸热也不放热的特征,弄清这些特征是解题的关键. 从(p0、V0、T0)变
11、为(p1、V1、T1)的过程中,温度保持不变(T1=T0),但V1V0,由气体的微观结构可知,气体的压强减小,p1p0.,从(p0、V0、T0)变为(p2、V2、T2)的过程中,既不吸热,也不放热,但V2V0,气体对外做功,由能量守恒定律知,气体内能减小,温度下降,T2T2,由气体压强的微观解释可知,p1p2.可见,正确答案为A.,气体的压强、温度和体积间关系的判断问题,要正确解答,必须弄清三点; 第一,气体压强的微观解释; 第二,气体的状态变化过程的特征; 第三,气体的三个状态参量之间的定量关系.,变式训练4:一定质量的理想气体处于某一平衡状态,此时压强为p0,有人设计了四种途径,使气体经过每种途径后压强仍为p0.这四种途径是 先保持体积不变,降低压强,再保持温度不变,压缩体积 先保持体积不变,使气体升温,再保持温度不变,让体积膨胀 先保持温度不变,使体积膨胀,再保持体积不变,使气体升温 先保持温度不变,使体积缩小,再保持体积不变,使气体降温,可以判定( ) A.、不可能 B.、不可能 C.、不可能 D.都可能,解析:四种途径的变化过程,均有可能使p0回复原值,符合气体的实际规律,D,
限制150内