第一章分子动理论.docx
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1、第一章分子动理论第一章 分子动理论 暮春季节,金黄的油菜花铺满了原野。你有没有想过,为什么能够闻到这沁人心脾的香味呢?古希腊学者德谟克利特早就对此作出了说明,他认为这是由于花的原子飘到了人们鼻子里。德谟克利特认为只有原子和虚空是真实的。这些花的原子原委是怎么运动的?经过很长一段探究历程之后,人们渐渐相识到,这种运动也是自然界中普遍存在的一种运动形式热运动。热学就是探讨物质热运动规律及其应用的一门学科,是物理学的一个重要组成部分。热学这一门科学起源于人类对于热与冷现象的本质的追求(这)可能是人类最初对自然法则的追求之一。王竹溪 11王竹溪(1911 1983),中国物理学家,中国科学院学部委员(
2、现称院士),北京高校教授。第一章 1 分子动理论的基本内容 问题? 假如我们把地球的大小与一个苹果的大小相比,那就相当于将直径为 1 cm 的球与分子相比。可见,分子是极其微小的。我们曾经探讨过物体的运动,那么,构成物体的微小分子会怎样运动呢? 物体是由大量分子组成的 我们在初中已经学过,物体是由大量分子组成的。须要指出的是:在探讨物质的化学性质时,我们认为组成物质的微粒是分子、原子或者离子。但是,在探讨物体的热运动性质和规律时,不必区分它们在化学改变中所起的不同作用,而把组成物体的微粒统称为分子。我们知道,1 mol 水中含有水分子的数量就达 6.02×10 23个 2 。这足以
3、表明,组成物体的分子是大量的。人们用肉眼无法干脆看到分子,就是用高倍的光学显微镜也看不到。直至 1982年,人们研制了能放大几亿倍的扫描隧道显微镜 3 ,才视察到物质表面原子的排列。图 1.1-1是我国科学家用扫描隧道显微镜拍摄的石墨表面的原子,图中每个亮斑都是一个碳原子。分子热运动 扩散 从很多试验和生活现象中我们都会发觉,不同种物质能够彼此进入对方。在物理学中,人们把这类现象叫作 扩散(diffusion)。扩散现象并不是外界作用(例如对流、重力作用等)引起的,也不是化学反应的结果,而是由物质分子的无规则运动产生的。例如,图 1.1-2 中酱油里的色素分子扩散到了鸡蛋清内。扩散现象是物质分
4、子永不停息地做无规则运动的21 mol 的任何物质都含有相同的粒子数,这个数量用阿伏加德罗常数表示,即 N A 6.022 140 76×10 23mol -1。3扫描隧道显微镜是一种可以探测物质表面结构的仪器,它通过移动着的探针与物质表面的相互作用,将物质表面原子的排列状态转换为图像信息,获得具有原子尺度辨别力的表面形貌信息。1 cm 球分子图 1.1-1 石墨表面原子的照片 碳原子证据之一。扩散现象在科学技术中有许多应用。例如,在生产半导体器件时,须要在纯净半导体材料中掺入其他元素。这一过程可以在高温条件下通过分子的扩散来完成。布朗运动 19 世纪初,一些人视察到,悬浮在液体中
5、的小颗粒总在不停地运动。1827 年,英国植物学家布朗首先在显微镜下探讨了这种运动。下面我们做一个类似的试验。演示 示 用显微镜视察炭粒的运动 如图 1.1-3,取 1 滴用水稀释的碳素墨汁,滴在载玻片上,盖上盖玻片,放在高倍显微镜下视察小炭粒的运动状况。调整显微镜的放大倍数,如调整至 400 倍或 1 000 倍,视察悬浊液中小炭粒的运动状况。目镜中视察的结果可以通过显示器呈现出来。变更悬浊液的温度。重复上述操作,视察悬浊液中小炭粒的运动状况。从试验结果可以看出,小炭粒的运动是无规则的,温度越高,小炭粒的运动越明显。假如在显微镜下追踪一颗小炭粒的运动,每隔 30 s 把炭粒的位置记录下来,然
6、后用线段把这些位置按时间依次依次连接起来,便可以得到一条类似于图 1.1-4 中某一颗微粒运动的位置连线。这表明微粒的运动是无规则的。事实上,就是在 30 s 内,微粒的运动也是极不图 1.1-2 酱油的色素分子扩散到蛋清中 图 1.1-3 视察布朗运动的试验装置规则的。当时布朗视察的是悬浮在水中的花粉微粒。他起初认为,微粒的运动不是外界因素引起的,而是其自发的运动。是不是因为植物有生命才产生了这样的运动?布朗用当时保存了上百年的植物标本,取其微粒进行试验,他还用了一些没有生命的无机物粉末进行试验。结果是,不管哪一种微粒,只要足够小,就会发生这种运动;微粒越小,运动就越明显。这说明微粒的运动不
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