【物理课件】分子动理论的基本内容 2022-2023学年高二下学期物理人教版(2019)选择性必修第三册.pptx
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1、 暮春时节,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?道生一,一生二,二生三,三生万物,世界万物的都是由“道”组成。中国古代的自然观,以老子为代表西方古代的自然观,以德谟克利特为代表万物的本原是原子与虚空。原子是一种最后的不可再分的物质微粒。世界万物都是由在虚空中运动着的原子构成。古代的自然观实际上构成物质的单元是多种多样的,或是原子(如金属)或是离子(盐类)或是分子(如有机物)。在热学中,由于原子、离子、分子这些微粒做热运动时遵从相同的规律,通常统称为分子。化学中讲的分子是:具有各种物质的化学性质的最小微粒。现代认识 如果我们把地球的大小与一个苹果的大小相比,那
2、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。除了一些有机物质的大分子外,多数分子尺寸的数量级为10-10m。人们用肉眼无法直接看到分子,就是用高倍的光学显微镜也看不到。直到1982年,人们研制了能放大几亿倍的扫描隧道显微镜,才观察到物质表面原子的排列。分子的大小扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜石墨表面原子的排布图石墨表面原子的排布图扫瞄隧道显微镜下的硅片表面原子的图像扫瞄隧道显微镜下的硅片表面原子的图像 我国科学家用扫描隧道显微镜拍摄的石墨表面原子的排布图,图中的每个亮斑都是一个碳原子。扫描隧道显微镜我国科学家在1993年首次利用超真空扫描隧道显微镜技术,在一块晶体硅的表面直接
3、移动硅原子写下了“中国”两字。扫描隧道显微镜固体、液体固体、液体小球模型小球模型dddd 在计算在计算固体和液体固体和液体分子大小时,看成一个近似的物理模型,分子大小时,看成一个近似的物理模型,一般一般可把分可把分子看成是一个小球,小球紧密排列在一起(忽略小球间的空隙)。则:子看成是一个小球,小球紧密排列在一起(忽略小球间的空隙)。则:分子的大小气体气体立方体模型立方体模型气体分子间的平均距离气体分子间的平均距离ddd立方体模型:立方体模型:把每个分子和其把每个分子和其占有的空间占有的空间当作一个小立方体,气体分子位于每当作一个小立方体,气体分子位于每个立方体的中心,这个小立方体的边长等于个立
4、方体的中心,这个小立方体的边长等于分子间的平均距离分子间的平均距离.即:即:分子的大小 将1cm3的油酸溶于酒精,制成200cm3的油酸酒精溶液.该油酸酒精溶液50滴的体积为1cm3,现取1滴溶液滴在水面上,随着酒精溶于水,油酸在水面上形成单分子油膜,油膜面积为0.2m2,由此估算油酸分子的直径。其中含油酸体积为:油酸分子直径为:1滴油酸酒精溶液的体积为:宏观量物质的摩尔质量Mmol物质的密度物质的摩尔数n物质的质量m物质的体积V物质的摩尔体积Vmol微观量单分子质量m0分子的直径d分子数N分子体积V0分子宏观量与微观量的关系阿伏伽德罗常数NA数值:数值:1 mol1 mol的任何物质都含有相
5、同的粒子数的任何物质都含有相同的粒子数.是是微微观观世世界界的的一一个个重重要要常常数数,是是联联系系微微观观物物理理量量和和宏宏观观物理量物理量的桥梁的桥梁意义:意义:定义:定义:N NA A6.02106.02102323molmol1 1微观微观 宏观宏观N NA A桥梁桥梁标况下气体摩尔体积标况下气体摩尔体积V VA A=22.4L/mol =22.4L/mol 阿伏伽德罗常数NA(V V0 0为气体分子所占据空间的体积)为气体分子所占据空间的体积)若是气体:若是气体:V V0 0是气体分是气体分子所占空间子所占空间常见的重要关系式水的分子量是18gmol-1,水的密度=1.0103k
6、g/m3,阿伏加德罗常数NA=6.021023mol-1,结果均保留两位有效数字,则:(1)水的摩尔质量M=gmol-1或M=kgmol-1,水的摩尔体积Vmol=m3mol-1。(2)水分子的质量m0=kg,水分子的体积V=m3。(3)36g水中所含水分子个数N=个。(4)1cm3水中所含水分子个数N=个。(1)不论把分子看成球体还是看成立方体,都只是一种简化的模型,是一种近似的处理方法。由于建立的模型不同,得出的结果稍有不同,但分子直径的数量级都是10-10m。一般分子的质量的数量级为10-26kg球体球体立方体立方体特别提醒特别提醒(1)定义:不同物质相互接触时能够彼此进入对方的现象叫做
7、扩散。(2)引起扩散的原因:是物质分子的无规则运动产生的。气体和液体都可以发生扩散现象,固体之间可以发生扩散现象吗?想一想扩散物质处于气态、液液、固态都能够发生扩散现象。温度越高,扩散现象越明显。浓度大处向浓度小处扩散,且受“已进入对方”的分子浓度的限制,当进入对方的分子浓度较低时,扩散现象较为明显。直接证明组成物质的分子在不停地运动着。扩散意义:扩散应用:在纯净半导体材料中掺入其他元素。酱油的色素分子扩散酱油的色素分子扩散到蛋清中到蛋清中扩散特点 扩散现象可以反映分子的无规则运动,还有其他什么现象也可以反映分子的无规则运动呢?用显微镜观察炭粒的运动用显微镜观察炭粒的运动 取1滴用水稀释的碳素
8、墨汁,滴在载玻片上,盖上盖玻片,放在高倍显微镜下观察小炭粒的运动情况。调节显微镜的放大倍数,如调节至400倍或1000倍,观察悬浊液中小炭粒的运动情况。目镜中观察的结果可以通过显示器呈现出来。改变悬浊液的温度。重复上述操作,观察悬浊液中小炭粒的运动情况。每隔30s记下三颗微粒运动的位置,用折线分别依次连接这些点图中折线是否为炭粒的运动径迹?能否预测炭粒下一时刻的位置?显微镜下看到的微粒显微镜下看到的微粒布朗布朗用显微镜观察炭粒的运动无规则只是几个时刻的位置的连线525045颗粒越小每一瞬间受到液体分子撞击的数目少受力极易不平衡颗粒越大同时跟它撞击的分子数多受力的平均效果互相平衡质量大,惯性大运
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