第一节分子动理论优秀PPT.ppt
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1、第一节 分子动理论现在学习的是第1页,共13页 一、分子动理论一、分子动理论 所有物体都是由分子构成的。一般物质分子的直径,都是以纳米(1 nm110-9 m)为数量级的。如氢分子的直径为0.23 nm,水分子的直径为0.4 nm,蛋白质分子的直径最大,也只有几纳米。近几十年来,人们已经能够用放大200万倍的离子显微镜直接观察分子的大小,甚至能够用放大3亿倍的扫描隧道显微镜实现“操纵原子”的梦想,如下图所示就是用铁原子在铜上组成的汉字“原子”。现在学习的是第2页,共13页 在一间封闭的房间里,打开香水瓶盖,不一会儿在房间的每一个角落都能闻到香味;在一杯静止放置的清水中,轻轻滴入一滴红墨水,不久
2、就会发现杯中的水全变红了;长期堆放在墙脚的煤会渗进地面和墙面中这就是扩散现象。扩散现象可以说明分子不停地做无规则的运动。分子的无规则运动与温度有关,温度越高,分子运动越激烈。因此,我们把大量分子的这种运动叫做分子的热运动。从微观的角度看,在固体中,分子只能处于确定的位置上做微小的振动。如果给固体加热,固体会熔化为液体。在液体中,分子与临近分子拥挤在一起,可以发生位置的交换。如果继续给液体加热,液体会汽化为气体。在气体中,分子可以自由地运动,如下图所示。现在学习的是第3页,共13页 气体很容易被压缩,水和酒精混合后总体积减小,高压下的油透过钢壁渗出这类事实告诉人们,不论是气体、液体,还是固体,组
3、成它们的分子之间是存在间隙的。在生产技术上,为了增强钢表面的硬度和耐磨性能而进行的渗碳处理、为了改变半导体材料的物理性能而掺入杂质等等,都是对分子间隙的一种利用。从水龙头里慢慢渗出的水总是一滴一滴地往下滴,荷叶上的露水也总是呈现出一个近似的球形,洗衣服时也总会形成一个个的肥皂泡这些现象都说明液体分子间存在着引力;而液压千斤顶利用的则是液体的不易压缩性,这说明液体分子间又存在着斥力。固体一般都具有固定的形状,它既不易被拉伸也不易被压缩的性质说明它的分子间既存在着引力,也存在着斥力。综上所述,宏观物体是由大量分子组成的;分子永不停息地做无规则的热运动;分子间有空隙;分子之间存在着相互作用的引力和斥
4、力。这就是分子动理论的基本观点。现在学习的是第4页,共13页 二、温度二、温度 温度是表示物体冷热程度的物理量。温度数值的表示方法,叫做温标。常用的温标有:摄氏温标、华氏温标和热力学温标(也叫绝对温标)。世界上大多数地区使用摄氏温标,美国通常使用华氏温标。摄氏温标是瑞典天文学家摄尔西乌斯(17011744)创立的,单位是摄氏度();华氏温标是荷兰物理学家华伦海特(16861736)创立的,单位是华氏度()。这两种温标都是以水的冰点和沸点作为特征温度的:在摄氏温标中这两个温度被定为0 和100;在华氏温标中这两个温度被定为32 和212。这两种我们平常使用的温度计上往往都有这两种温标,如右图所示
5、。现在学习的是第5页,共13页 热力学温标(或绝对温标)是由英国物理学家开尔文(右图)创立的,热力学温标的单位是开(K)。科学家们发明了多种形式的新型温度计。在工业和科学研究中使用的电阻温度计,它的测温范围为190650;在低温物理、航空技术和宇宙航行研究中采用的半导体温度计;在600 以上的高温测量中,要使用热电温度计和光学高温计;测量10 000 以上的温度都是用原子光谱的谱线与温度的关系来计算;测量遥远星球的表面温度要用一种叫做光度计的仪器。热力学温度和摄氏温度在数值上有如下关系:T=t273例如,水的冰点用热力学温度表示为273 K,水的沸点用热力学温度表示为373 K。热力学温标的每
6、一度的大小与摄氏温标相同,因此热力学温标中水的沸点比冰点的温度也高100 K。热力学温标把宇宙中的最低温度定义为0 K,这个温度叫做绝对零度。国际上公认的绝对零度为273.15。热力学温度是国际单位制中七个基本量之一,用符号 T 表示。现在学习的是第6页,共13页 三、气体的压强三、气体的压强 测量大气压的仪器叫做气压计。气压计的种类很多,实验室常用的是动槽式(福廷式)气压计,其如右图所示。气体分子之间有很大的空隙,气体分子间的相互作用力十分微弱,气体分子可以自由地运动,常温下多数气体分子的速率都可达到数百米每秒相当于子弹的速率。单个分子的撞击力很小,而且不连续,但大量分子对器壁的撞击却可以产
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