【物理】分子动理论的基本内容 课件-2023-2024学年高二下学期人教版(2019)选择性必修第三册.pptx
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1、分子动理论的基本内容分子动理论的基本内容02分子热运动分子动理论分子动理论问题情境问题情境经过很长一段探索历程之后,人们逐渐认识到,这种运动是自然界中普遍存在的一种运动形式热运动。问题:为什么能够闻到沁人心脾的桂花香呢?热学是研究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。物体是由大量分子组成的物体是由大量分子组成的1.分子研究物质的化学性质:组成物质的微粒是分子、原子或者离子定义:研究物体的热运动性质和规律:组成物体的微粒统称为组成物体的微粒统称为分子分子格尔德宾宁海因里希 1981年由格尔德宾宁及海因里希罗雷尔在IBM位于瑞士苏黎世的苏黎世实验室发明,两位发明者因此与恩斯
2、特鲁斯卡分享1986年诺贝尔物理学奖扫描隧道显微镜亦称为“扫描穿隧式显微镜”、“隧道扫描显微镜”,是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器。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 DNA分子结构图氯化钠晶体结构图显微镜下的远古细胞物体是由大量分子组成的物体是由大量分子组成的放大上亿倍的蛋白质分子结构模型利用纳米技术把铁原子排成“师”字扫瞄隧道显微镜下的硅片表面原子的图像物体是由大量分子组成的物体是由大量分子组成的2.分子的大小(1)极其微小:肉眼、光显微均不可见。扫描隧道显微镜可见单个分子或原子。(2)可用实验测量:分子看成小球,直径数量级
3、1010m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1cm的球与分子相比物体是由大量分子组成的物体是由大量分子组成的油酸分子分子的简化模型把分子看做小球3.分子模型把固体和液体的单个分子可看成是一个小球两种 模型把气体单个分子和其占有的空间当作一个小立方体,气体分子位于每个立方体的中心(近似处理方法)物体是由大量分子组成的物体是由大量分子组成的固体、液体小球模型 dddd计算固液体分子大小时,作为一个近似的物理模型,一般可把分子看成是一小球,小球紧密排列在一起(忽略小球间的空隙)。则:分子的直径气体立方体模型立方体模型:计算气体分子大小时,把每个分子和其占有的空间当作一个小立方体,气
4、体分子位于每个立方体中心,这个小立方体的边长等于分子间的平均距离.即:气体分子间的平均距离物体是由大量分子组成的物体是由大量分子组成的4.阿伏加德罗常数数值:1 mol的任何物质都含有相同的粒子数是微观世界的一个重要常数,是联系微观物理量和宏观物理量的桥梁意义:定义:NA6.021023mol1微观宏观NA桥梁分子体积V0分子直径d分子质量m0物体的体积V0、摩尔体积Vm物质的质量m、摩尔质量M、物质的密度NA分子质量:分子体积:(气体分子除外)分子数量:宏观量微观量宏观量微观量02分子热运动分子动理论分子动理论二、分子热运动1.扩散现象不同物质相互接触时能够彼此进入对方的现象。1)定义:溴蒸
5、汽的扩散3)原因:2)特点物质处于气态、液液、固态都能够发生扩散现象。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。温度越高,扩散现象越明显。浓度大处向浓度小处扩散,且受浓度大处向浓度小处扩散,且受“已进入对方已进入对方”的分子浓度的限制,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。当进入对方的分子浓度较低时,扩散现象较为明显。直接证明直接证明组成物质的分子在不停地运动着。组成物质的分子在不停地运动着。分子无规则运动产生的分子无规则运动产生的。4)意义:5)应用:在纯净半导体材料中掺入其他元素。在纯净半导体材料中掺入其他元素。2.布朗运动实验观察花粉
6、颗粒的运动 每隔30s记下它们花粉颗粒的位置,用折线分别依次连接这些点,如图所示:1 1)图中折线是否为花粉的运动径迹?是否为水分子的运动径迹?)图中折线是否为花粉的运动径迹?是否为水分子的运动径迹?2 2)能否预测花粉颗粒下一时刻的位置?)能否预测花粉颗粒下一时刻的位置?不是花粉运动轨迹,也不是不是花粉运动轨迹,也不是水分子的运动径迹,水分子的运动径迹,是花粉是花粉位置的连线。位置的连线。1)布朗运动:悬浮在液体(或气体)中的微小颗粒永不停息地无规则运动。2)特点布朗运动永不停息。布朗运动永不停息。微粒越小,布朗运动越明显。微粒越小,布朗运动越明显。在任何温度下都会发生,温度越高,布朗运动越
7、明显。在任何温度下都会发生,温度越高,布朗运动越明显。宏观颗粒3)原因:大量液体大量液体(或气体或气体)分子对悬浮微粒撞击作用的不平衡性分子对悬浮微粒撞击作用的不平衡性造成的。造成的。间接地反映间接地反映了液体了液体(或气体或气体)分子运动的无规则性。分子运动的无规则性。4)意义:布朗运动的影响因素:颗粒的大小和温度525045颗粒越小颗粒越小每一瞬间受到液体每一瞬间受到液体分子撞击的数目少分子撞击的数目少受力极易不平衡受力极易不平衡颗粒越大颗粒越大同时跟它撞击的分子数多同时跟它撞击的分子数多受力的平均效果互相平衡受力的平均效果互相平衡质量大,惯性大质量大,惯性大运动状态难改变运动状态难改变颗
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