2023年高考物理总复习高中物理3-3热学必背知识点汇编.pdf
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1、2023年高考物理总复习高中物理3-3热学必背知识点汇痴、分子质量。:信k(精华版)分 子 的数 量:N=/唱2詈刈或者Li 一、分子动理论 N=N“L匕N 一A M N“A1、物体是由大量分子组成的2、分子永不停息地做无规则运动分子体积:分子体积很小,它的直径数量级是错误!未找到引用源。(1)扩散现象:不同物质彼此进入对方的现象。温度越高,扩散越快。直接说明分子质量:分子质量很小,一般分子质量的数量级是10-26kg错误!未找到引用源。微观量:分子体积八、分子直径d、分子质量,如宏观量:物质体积V、摩尔体积片、物体质量m、摩尔质量M、物质密度小联系桥梁:阿伏加德罗常数(NA=6.02xl02
2、3mor*)。哼=詈V V A 分 子 质 量:。茬=看=管 分 子 体 积:%=/=蓊(对气体,匕应为气体分子占据的空间大小)(3)分子大小:(数量级1010m)球 体 模 型.匕=*=焉乃6)直径=匹(固、液体一般用此模型)/V A PN A。乙 71油膜法估测分子大小:d=S一单分子油膜的面积,V一滴到水中的纯油酸的体积了组成物体的分子总是不停地做无规则运动,温度越高分子运动越剧烈。(2)布朗运动:悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动。发生原因是固体微粒受到包围微粒的液体分子无规则运动地撞击的不平衡性造成的.因而网段说明了液体分子在永不停息地做无规则运动.布朗运动是固体微粒的运动而不是固体
3、微粒中分子的无规则运动.布朗运动反映液体分子的无规则运动但不是液体分子的运动.课本中所示的布朗运动路线,不是固体微粒运动的轨迹.微粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显.能在液体(或气体)中做布朗运动的微粒都是很小的,一般数量级在错误!未 立 方 体 模 型.1=幅(气体一般用此模型;对气体,d 应理解为相邻分子碘到引用源。,这种微粒肉眼是看不的平均距离)到的,必须借助于显微镜。注意:固体、液体分子可估算分子质量、大小(认为分子一个挨一个紧密排列);3、分子间存在相互作用的引力和斥力气体分子间距很大,大小可忽略,不可估算大小,只能估算气体分子所占翅分子间引力和斥力一定同时存在,且都随
4、分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但斥力变化快,实际表现出的分子力是分子引力和分子斥力1 的氢气分子平均速率。的合力 3、分子势能(1)一般规定无穷远处分子势能为零,|E p分子力的表现及变化,对于曲线注意两个距离,即平衡距离力(约 1 0-1 0n i)与2)分子力做正功分子势能减少,分 子 力 做 负 功 分 子 势 X,能增加。l O r o (3)分子势能与分子间距离r o 关系(i)当分子间距离为n.时,分子力为零。当r 小时,r 增大,分子力为引力,分子力做负功分子势能增大。(i i)当 分 子 间 距 时,引力大于斥力,分子力表现为引力。当分子间距离胸当r /。时
5、,减小,分子力为斥力,分子力做负功分子势能增大。“增大时,分子力先增大后减小 当(平衡距离)时,分子势能最小(为负值)(i n)当分子间距r Vr。时,斥力大于引力,分子力表现为斥力。当分子间距离由3)决定分子势能的因素:从宏观上看:分子势能跟物体的体积有关。(注意体积增r o 减小时,分子力不断增大 大,分子势能不一定增大)注意:压缩气体也需要力,不说明分子间存在斥力作用,压缩气体需要的力是 从微观上看:分子势能跟分子间距离r 有关。用来反抗大量气体分子频繁撞击容器壁(活塞)时对容器壁(活塞)产生的压 4、内能:物体内所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和 EN a +Ep力。1)内能是物
6、体内所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和,是状态量.二、温度和内能改变内能的方法有做功和热传递,它们是等效的.三者的关系可由热力学第1、统计规律:单个分子的运动都是不规则的、带有偶然性的;大量分子的集体行一 定律得为受到统计规律的支配。多数分子速率都在某个值附近,满 足“中间多,两头少”到的分布规律。A U=W+Q.2、分子平均动能:物体内所有分子动能的平均值。温度是分子平均动能大小的内能是宏观量,只对大量分子组成的物体有意义,对个别分子无意义。志。2)决定分子势能的因素温度相同时任何物体的分子平均动能相等,但平均速率一般不等(分子质量不从宏观上看:分子势能跟物体的体积有关。同).从微观上
7、看:分子势能跟分子间距离r 有关。l C 的氧气和1 C 的氢气分子平均动能相同,的氧气分子平均速率小于 3)固体、液体的内能与物体所含物质的量(分子数)、物体的温度(平均动能)和 物 体 的 体 积(分子势能)都有关气体:一般情况下,气体分子间距离较大,不考虑气体分子势能的变化(即不考虑分子间的相互作用力)4)一个具有机械能的物体,同时也具有内能;一个具有内能的物体不一定具有机械能。内能与机械能没有必然联系.它们之间可以转化5)理想气体的内能:理想气体是一种理想化模型,理想气体分子间距很大,不存在分子势能,所以理想气体的内能只与温度有关。温度越高,内能越 大。(1)理想气体与外界做功与否,看
8、体积,体积增大,对 外 做 了 功(外界是真空则气体对外不做功),体积减小,则外界对气体做了功。(2)理想气体内能变化情况看温度。(3)理想气体吸不吸热,则由做功情况和内能变化情况共同判断。(即判 断)从热力学第一定律做 功 W热 量 Q内能的改变 I取 正 值“+”外界对系统做:系统从外界吸收热 系统的内能增;取 负 值“一”系统对外界做:系统向外界放出刑 系统的内能减:(3)分子势能为零一共有两处,一处在无穷远处,另一处小于八)分子力为零时分子势能最小,而不是零。(4)理想气体分子间作用力为零,分子势能为零,只有分子动能。三、热力学定律和能量守恒定律1,改变物体内能的两种方式:做功和热传递
9、。等效不等质:做功是内能与其他形式的能发生转化;热传递是不同物体(或同一物体的不同部分)之间内能的转移,它们改变内能的效果是相同的。概念区别:温度、内能是状态量,热量和功则是过程量,热传递的前提条件是存在温差,传递的是热量而不是温度,实质上是内能的转移.2、热力学第一定律 内 容:一般情况下,如果物体跟外界同时发生做功和热传递的过程,外界对物体 做 的 功 W 与物体从外 界 吸收的热量。之 和 等 于 物 体 的 内 能 的 增 加 量(2)数学表达式为:A U=W+Q(3)符号法则:6)关于分子平均动能和分子势能理解时要注意.*EP(1)温度是分子平均动能大小的标志,温度相同时产物体的分子
10、平均动能相等,但 平 均 速 率 一 般 不 等(分子质量不bi等 L(2)分子力做正功分子势能减少,分子力做负功分子势能增加。(4)绝热过程Q=0,关键词“绝热材料”或“变化迅速”克劳修斯表述:不可能使热量从低温物体传向高温物体而不引起其他变化。对理想气体:A U 取决于温度变化,温度升高AU(),温度降低1)()开尔文表述:不可能从单一热源吸收热量,使之完全变为有用功而不引起W 取决于体积变化,v 增大时,气体对外做功,W0;(4)热机热机是把内能转化为机械能的装置。其原理是热机从高温热源吸收热特例:如果是气体向真空扩散,W=0 量 Q i,推动活塞做功W,然后向低温热源(冷凝器)释放热量
11、Q 2。(工作条件:3、能量守恒定律:需要两个热源)由能量守恒定律可得:QI=W+Q2我们把热机做的功和它(1)能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种从热源吸收的热量的比值叫做热机效率,用 n表示,即 n=w/Q i 热机效率不形式,或者从一个物体 可能达到1 0 0%转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。这就是能量守恒定律。(5)第二类永动机设想:只从单一热源吸收热量,使之完全变为有用的功而不(2)第一类永动机:不消耗任何能量,却可以源源不断地对外做功的机器。(递 I 起其他变化的热机。背能量守恒定律)第二类永动机不可能制成,不违反热力学第一定律或能量守恒
12、定律,违反热力学4、热力学第二定律 第二定律。原因:尽管机械能可以全部转化为内能,但内能却不能全部转化成机械(1)热传导的方向性:热传导的过程可以自发地由高温物体向低温物体进行,缶能而不引起其他变化;机械能和内能的转化过程具有方向性。相反方向却不能自发地(6)推广:与热现象有关的宏观过程都是不可逆的。例如;扩散、气体向真空的进行,即热传导具有方向性,是一个不可逆过程。膨胀、能量耗散。(2)说明:“自发地”过程就是在不受外来干扰的条件下进行的自然过程。(7)嫡和燧增加原理热量可以自发地从高温物体传向低温物体,热量却不能自发地从低温物体值)热力学第二定律微观意义:一切自然过程总是沿着分子热运动无序
13、程度增大的方向高温物体。向进行。热量可以从低温物体传向高温物体,必须有“外界的影响或帮助”,就是赠燧:衡量系统无序程度的物理量,系统越混乱,无序程度越高,皤值越大。由外界对其做功才能完成。(3)热力学第二定律的两种表述燧增加原理:在孤立系统中,一切不可逆过程必然朝着端增加的方向进行。热力学第二定律也叫做婚增加原理。(8)能量退降:在埔增加的同时,一切不可逆过程总是使能量逐渐丧失做功的梅。还有一些问题,如:煤燃烧时形成的二氧化硫等物质使雨水形成“酸雨”。领,从可利用状态变成不可利用状态,能量的品质退化了。(另一种解释:在能量 开发和利用新能源:新能源主要指太阳能、生物能、风能、水能等。这些转化过
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