考点60 分子动理论 内能-备战2022年高考物理考点一遍过.doc
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1、一、物体是由大量分子组成的1微观量的估算(1)微观量:分子体积V0、分子直径d、分子质量m0。(2)宏观量:物体的体积V、摩尔体积Vm、质量m、摩尔质量M、密度。(3)关系分子的质量:;分子的体积:;物体所含的分子数:或。(4)两种模型球体模型直径为;立方体模型边长为2关于分子两种模型理解的四个误区误区1:误认为固体、液体分子一定是球状的产生误区的原因是认为分子、原子就像宏观中的小球一样,都是球形的。实际上分子是有结构的,并且不同物质的分子结构是不同的,为研究问题方便,通常把分子看作球体。误区2:误认为物质处于不同物态时均可用分子的球状模型产生误区的原因是对物质处于不同物态时分子间的距离变化不
2、了解。通常情况下认为固态和液态时分子是紧密排列的,此时可应用分子的球状模型进行分析。但处于气态时分子间的距离已经很大了,此时就不能用分子的球状模型进行分析了。误区3:误认为一个物体的体积等于其内部所有分子的体积之和产生误区的原因是认为所有物质的分子是紧密排列的,其实分子之间是有空隙的,对于固体和液体,分子间距离很小,可近似认为物体的体积等于所有分子体积之和;但对于气体,分子间距离很大,气体的体积远大于所有气体分子的体积之和。误区4:误认为只能把分子看成球状模型其原因是经常出现分子直径的说法,其实在研究物体中分子的排列时,除了球状模型之外,还经常有立方体模型等。建立模型的原则是使研究问题的方便。
3、二、扩散现象1对扩散现象的认识(1)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象。(2)产生原因:由物质分子的无规则运动产生。(3)发生环境:物质处于固态、液态和气态时,都能发生扩散现象。(4)意义:证明了物质分子永不停息地做无规则运动。(5)规律:温度越高,扩散现象越明显。(6)应用:在高温条件下通过分子的扩散在纯净的半导体材料中掺入其他元素来生产半导体器件。2影响扩散现象明显程度的因素(1)物态气态物质的扩散现象最快、最显著。固态物质的扩散现象最慢,短时间内非常不明显。液态物质的扩散现象的明显程度介于气态与固态之间。(2)温度:在两种物质一定的前提下,扩散现象发生的明显程度与物质的温度有关,温
4、度越高,扩散现象越显著。(3)浓度差:两种物质的浓度差越大,扩散现象越显著3分子运动的两个特点(1)永不停息:不分季节,也不分白天和黑夜,分子每时每刻都在运动。(2)无规则:单个分子的运动无规则,但大量分子的运动又具有规律性,总体上分子由浓度大的地方向浓度小的地方运动。三、布朗运动1对布朗运动的认识(1)概念:悬浮在液体(或气体)中的微粒不停地做无规则运动。(2)产生的原因:大量液体(或气体)分子对悬浮微粒撞击的不平衡造成的。(3)布朗运动的特点:永不停息、无规则。(4)影响因素:微粒越小,布朗运动越明显,温度越高,布朗运动越激烈。(5)意义:布朗运动间接地反映了液体(气体)分子运动的无规则性
5、。2影响因素(1)微粒越小,布朗运动越明显:悬浮微粒越小,某时刻与它相撞的分子数越少,来自各方向的冲击力越不易平衡;另外微粒越小,其质量也就越小,相同冲击力下产生的加速度越大。因此,微粒越小,布朗运动越明显。(2)温度越高,布朗运动越激烈:温度越高,液体分子的运动(平均)速率越大,对悬浮于其中的微粒的撞击作用也越大,产生的加速度也越大,因此温度越高,布朗运动越激烈。3实质布朗运动不是分子的运动,而是固体微粒的运动。布朗运动的无规则性反映了液体分子运动的无规则性;布朗运动与温度有关,表明液体分子运动的激烈程度与温度有关。4热运动(1)定义:分子永不停息的无规则运动。(2)宏观表现:扩散现象和布朗
6、运动。(3)特点永不停息;运动无规则;温度越高,分子的热运动越剧烈。5布朗运动与分子热运动布朗运动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则运动,都随温度的升高而变得更加激烈,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
7、是分子的运动,是液体分子无规则运动的反映。四、分子动理论1内容物体是由大量分子组成的,分子在做永不停息的无规则运动,分子之间存在着引力和斥力。2统计规律(1)微观方面:各个分子的运动都是不规则的,带有偶然性。(2)宏观方面:大量分子的运动有一定的规律,叫做统计规律。大量分子的集体行为受统计规律的支配。五、分子间的作用力1分子间有空隙(1)气体分子间的空隙:气体很容易被压缩,表明气体分子间有很大的空隙。(2)液体分子间的空隙:水和酒精混合后总体积会减小,说明液体分子间有空隙。(3)固体分子间的空隙:压在一起的金片和铅片的分子,能扩散到对方的内部说明固体分子间也存在着空隙。2分子间作用力(1)分子
8、间虽然有空隙,大量分子却能聚集在一起形成固体或液体,说明分子之间存在着引力;分子间有空隙,但用力压缩物体,物体内会产生反抗压缩的弹力,这说明分子之间还存在着斥力。(2)分子间的引力和斥力是同时存在的,实际表现出来的分子力是引力和斥力的合力。(3)分子间的作用力与分子间距离的关系如图所示,表现了分子力F随分子间距离r的变化情况,由图中Fr图线可知:F引和F斥都随分子间距离的变化而变化,当分子间的距离增大时,F引和F斥都减小,但F斥减小得快,结果使得:r=r0时,F引=F斥,分子力F=0,r0的数量级为10-10 m;当r>109 m时,分子力可以忽略。r<r0时,F引<F斥,分
9、子力表现为斥力。r>r0时,F引>F斥,分子力表现为引力3分子力与物体三态不同的宏观特征(1)宏观现象的特征是大量分子间分子合力的表现,分子与分子间的相互作用力较小,但大量分子力的宏观表现合力却很大。(2)当物体被拉伸时,物体要反抗被拉伸,表现出分子引力,而当物体被压缩时,物体又要反抗被压缩而表现出分子斥力。(3)物体状态不同,分子力的宏观特征也不同,如固体、液体很难压缩是分子间斥力的表现;气体分子间距比较大,除碰撞外,认为分子间引力和斥力均为零,气体难压缩是压强的表现。六、热平衡与温度1温度(1)宏观上温度的物理意义:表示物体冷热程度的物理量。与热平衡的关系:各自处于热平衡状态的
10、两个系统,相互接触时,它们相互之间发生了热量的传递,热量从高温系统传递给低温系统,经过一段时间后两系统温度相同,达到一个新的平衡状态。(2)微观上反映物体内分子热运动的剧烈程度,是大量分子热运动平均动能的标志。温度是大量分子热运动的集体表现,是含有统计意义的,对个别分子来说温度是没有意义的。2热平衡(1)一切达到热平衡的物体都具有相同的温度。(2)若物体与A处于热平衡,它同时也与B达到热平衡,则A的温度等于B的温度,这就是温度计用来测量温度的基本原理。3热平衡定律的意义热平衡定律又叫热力学第零定律,为温度的测量提供了理论依据。因为互为热平衡的物体具有相同的温度,所以比较各物体温度时,不需要将各
11、个物体直接接触,只需将作为标准物体的温度计分别与各物体接触,即可比较温度的高低。4温度计和温标(1)温度计名称原理水银温度计根据水银的热膨胀的性质来测量温度金属电阻温度计根据金属铂的电阻随温度的变化来测量温度气体温度计根据气体压强随温度的变化来测量温度热电偶温度计根据不同导体因温差产生电动势的大小来测量温度(2)温标:定量描述温度的方法。(3)摄氏温标:一种常用的表示温度的方法,规定标准大气压下冰的熔点为0,水的沸点为100。在0刻度与100刻度之间均匀分成100等份,每份算做1。(4)热力学温标:现代科学中常用的表示温度的方法,热力学温标也叫“绝对温标”。(5)摄氏温度与热力学温度:摄氏温度
12、摄氏温标表示的温度,用符号t表示,单位是摄氏度,符号为热力学温度热力学温标表示的温度,用符号T表示,单位是开尔文,符号为K换算关系T=t+273.15 K七、物体的内能1分子势能分子势能是由分子间相对位置而决定的势能,它随着物体体积的变化而变化,与分子间距离的关系为:(1)当r>r0时,分子力表现为引力,随着r的增大,分子引力做负功,分子势能增大;(2)当r<r0时,分子力表现为斥力,随着r的减小,分子斥力做负功,分子势能增大;(3)当r=r0时,分子势能最小,但不一定为零,可为负值,因为可选两分子相距无穷远时分子势能为零;(4)分子势能曲线如图所示要记住分子间作用力和分子势能的特
13、点和规律,理解高中物理课本中分子间作用力与分子距离的关系。图为分子势能跟分子间距离的关系图,抓住关键点:分子间距等于r0 时分子势能最小。2内能的决定因素(1)微观决定因素:分子势能、分子的平均动能和分子个数。(2)宏观决定因素:物体的体积、物体的温度、物体所含物质的多少(即物质的量)。3解有关“内能”的题目,应把握以下几点:(1)温度是分子平均动能的标志,而不是分子平均速率的标志,它与单个分子的动能及物体的动能无任何关系;(2)内能是一种与分子热运动及分子间相互作用相关的能量形式,与物体宏观有序的运动状态无关,它取决于物质的量、温度、体积及物态。判断分子势能变化的两种方法方法一:根据分子力做
14、功判断:分子力做正功,分子势能减小;分子力做负功,分子势能增加。方法二:利用分子势能与分子间距离的关系图线判断。如图所示4分析物体的内能问题应当明确以下几点(1)内能是对物体的大量分子而言的,不存在某个分子内能的说法。(2)决定内能大小的因素为温度、体积、分子数,还与物态有关系。(3)通过做功或热传递可以改变物体的内能。(4)温度是分子平均动能的标志,相同温度的任何物体,分子的平均动能相同。(2019·荆门市龙泉中学高考模拟)某运动员吸一口气,吸进400cm3的空气,据此估算他所吸进的空气分子的总数为_个。已知1 mol气体处于标准状态时的体积是22.4 L。(结果保留一位有效数字)
15、【参考答案】1×1022【详细解析】他吸入的空气分子总数约为:。1(2019·荆门市龙泉中学高考模拟)某运动员吸一口气,吸进400cm3的空气,据此估算他所吸进的空气分子的总数为_个。已知1 mol气体处于标准状态时的体积是22.4 L。(结果保留一位有效数字)【答案】1×1022【解析】他吸入的空气分子总数约为:。2(2019·敦煌中学高考模拟)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/m3),摩尔质量为mmol(单位为g/mol),阿伏加德罗常数为NA,已知1克拉0.2 g,则Aa克拉钻石所含有的分子数为Ba克拉钻石
16、所含有的分子数为C每个钻石分子直径的表达式为(单位为m)D每个钻石分子直径的表达式为(单位为m)【答案】C【解析】ABa克拉钻石的摩尔数为:n=0.2a/mmol,所含的分子数为:N=nNA=0.2aNA/mmol,故A错误,B错误;CD钻石的摩尔体积为:V=m3/mol,每个钻石分子体积为:V0=,该钻石分子直径为d,则:V0=,由上述公式可求得:d=(单位为m)故C正确,D错误。故选C。某同学观察布朗运动并提出这样的观点,正确的是A布朗运动指的是花粉微粒的无规则运动B布朗运动指的是液体分子的无规则运动C温度为0时,液体分子的平均动能为零D花粉微粒越大,其无规则运动越剧烈【参考答案】A【详细
17、解析】AB布朗运动指的是花粉微粒的无规则运动,布朗运动反映的是液体分子的无规则运动,故A正确,B错误。C分子的运动是永不停息的,温度为0时,液体分子的平均动能不为零。故C错误;D微粒越小,液体温度越高,布朗运动越剧烈,故D错误。1(2019·河北省曲阳县第一高级中学高二月考)以下说法正确的是A扩散现象在气体、液体和固体中都能发生B水结为冰时,水分子的热运动不会消失C气体扩散现象表明气体分子间存在斥力D花粉颗粒在水中做布朗运动,反映了花粉分子在不停地做无规则运动E液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡的结果【答案】ABE【解析】A扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,故
18、A正确。B物体分子在永不停息在做无规则运动,故B正确;C气体扩散只能说明气体分子做无规则运动,不能说明分子间的作用力,故C错误;D花粉颗粒在水中做布朗运动,反映了水分子在不停地做无规则运动,故D错误。E液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡的结果,故E正确。2下列说法正确的是A温度越高,扩散进行得越快B扩散现象是不同物质间的一种化学反应C布朗运动的激烈程度与温度有关,这说明分子运动的激烈程度与温度有关D扩散现象在气体、液体和固体中都能发生E布朗运动就是热运动【答案】ACD【解析】A温度越高,分子运动越剧烈,则扩散进行得越快,选项A正确;B扩散现象是分子热运动引起的分子的迁移现象
19、,没有产生新的物质,是物理现象,不是不同物质间的一种化学反应,选项B错误;C布朗运动的激烈程度与温度有关,这说明分子运动的激烈程度与温度有关,选项C正确;D扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,选项D正确;E布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运,不是分子的热运动,选项E错误。【名师点睛】扩散现象不是外界作用引起的,而是分子无规则运动的直接结果,是分子无规则运动的宏观反映。(2019·江苏高二期中)关于温度,下列说法中错误的是A温度是表示物体冷热程度的物理量B温度是分子平均动能大小的量度C1 就是1 KD摄氏温度改变1 ,相应热力学温度也改变1 K,两者是等效的【参考答案】C【
20、详细解析】A温度是表示物体冷热程度的物理量,由分子平均动能的决定,故A正确;B温度是分子平均动能大小的量度,温度越高,分子的平均动能越大。故B正确;C两种温标的0点不同,由T=t+273.15K知,1就是274.15K,故C错误;D由T=t+273.15K知,T=t,即热力学温标温度的变化总等于摄氏温标温度的变化。故D正确;本题选错误的,故选C。【名师点睛】本题考查温标,要注意摄氏温标和热力学温标是两种不同的温标,要掌握两种温标的表示方法及相互关系。1在国际单位制中,温度的量度使用热力学温标,它是以273为零点的温标,那么用热力学温标表示一个标准大气压下冰水混合物的温度应该是A0B0KC273
21、D273K【答案】D【解析】摄氏温度t与热力学温度T的换算关系是t=T273,即,得,故D正确。2(2019·上海市金山中学高一期末)组成物体的分子在做永不停息的热运动,温度升高时,分子热运动的平均动能_(选填“增大”、“不变”或“减小”)。1987年2月我国研制成的超导体起始超导温度为173,用热力学温度表示为_K。【答案】增大 100【解析】组成物体的分子在做永不停息的热运动,温度升高时,分子热运动的平均动能增大;1987年2月我国研制成的超导体起始超导温度为173,用热力学温度表示为273+(173)=100K。(2019·北京高考模拟)如图所示,设有一分子位于图中的
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