人教版高中物理3-3知识点总结

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1、WORD格式选修 3-3热学一、知识网络分子直径数量级物质是由大量分子组成的阿伏加德罗常数油膜法测分子直径专业资料整理WORD格式分子动理论系; EPr 曲线固熔、沸点体分子动理论分子永不停息地做无规那么运动 扩散现象布朗运动分子间存在相互作用力,分子力的 Fr 曲线分子的动能;与物体动能的区别物体的内能分子的势能;分子力做功与分子势能变化的关物体的内能;影响因素;与机械能的区别单晶体各向异性热、光、电等晶体多晶体各向同性热、光、电等有固定的专业资料整理WORD格式热液力体学热非晶体各向同性热、光、电等没有固定的熔、沸点浸润与不浸润现象毛细现象举例饱和汽与饱和汽压液晶体积 V气体体积与气体分子

2、体积的关系温度 T或 t热力学温标分子平均动能的标志压强的微观解释压强 P影响压强的因素求气体压强的方法改变内能的物理过程做功内能与其他形式能专业资料整理WORD格式的相互转化力学热传递物体间 物体各局部间 内能的转移 定律热力学第一定律能量转化与守恒能量守恒定律热力学第二定律两种表述熵熵增加原理能源与环境常规能源煤、石油、天然气专业资料整理WORD格式新能源风能、水能、太阳能、核能、地热能、海洋能等二、考点解析考点 64物体是由大量分子组成的 阿伏罗德罗常数 要求:阿伏加德罗常数 NA6.02 1023mol1是联系微观量与宏观量的桥梁。设分子体积 V0、分子直径 d、分子质量 m;宏观量为

3、物质体积 V、摩尔体积 V1、物质质量 M、摩尔质量、物质密度 。1分子质量:m =VN AN A2分子体积:V0V1PN AN A对气体, V0应为气体分子占据的空间大小3分子直径:1 球体模型N A4(d) 3= V326V6V0d = 3= 3固体、液体一般用此模型N A2 立方体模型d =3V0气体一般用此模型对气体, d 应理解为相邻分子间的平均距离4分子的数量:MVN A=MVn =N A =NA= NAV1V1固体、液体分子可估算分子质量、大小(认为分子一个挨一个严密排列 );气体分子不可估算大小,只能估算气体分子所占空间、分子质量。考点 65 用油膜法估测分子的大小实验、探究要

4、求:在“用油膜法估测分子的大小的实验中,有以下操作步骤,请补充实验步骤 C 的内容及实验步骤 E 中的计算式:A 用滴管将浓度为0.05%的油酸酒精溶液逐滴滴入量筒中,记下滴入1mL 的油酸酒精溶液的滴数N;B将痱子粉末均匀地撒在浅盘内的水面上,用滴管吸取浓度为0.05%的油酸酒精溶液,逐滴向水面上滴入,直到油酸薄膜外表足够大,且不与器壁接触为止,记下滴入的滴数n;C _D将画有油酸薄膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,以坐标纸上边长1cm 的正方形为单位,计算出轮廓内正方形的个数m超过半格算一格,小于半格不算E用上述测量的物理量可以估算出单个油酸分子的直径d = _cm专业资料整理WORD格式考点

5、66分子热运动布朗运动1扩散现象:不同物质彼此进入对方分子热运动要求:。温度越高,扩散越快。专业资料整理WORD格式应用举例:向半导体材料掺入其它元素扩散现象直接说明:组成物体的分子总是不停地做无规那么运动,温度越高分子运动越剧烈;间接说明:分子间有间隙2布朗运动:悬浮在液体中的固体微粒的无规那么运动,不是液体分子的无规那么运动!因微粒很小,所以要用光学显微镜来观察布朗运动发生的原因是受到包围微粒的液体分子无规那么运动地撞击的不平衡性造成的因而布朗运动说明了分子在永不停息地做无规那么运动1布朗运动不是固体微粒中分子的无规那么运动2布朗运动不是液体分子的运动3课本中所示的布朗运动路线,不是固体微

6、粒运动的轨迹4微粒越小,温度越高,布朗运动越明显注意:房间里一缕阳光下的灰尘的运动不是布朗运动3扩散现象是分子运动的直接证明;布朗运动间接证明了液体分子的无规那么运动考点 67 分子间的作用力要求:1分子间引力和斥力一定同时存在,且都随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2实际表现出来的分子力是分子引力和斥力的合力。随分子间距离的增大,分子力先变小后变大再变小。 注意:这是指 r 从小于 r 0开场到增大到无穷大专业资料整理WORD格式3分子力的表现及变化,对于曲线注意两个距离,即r 0 1010m与10r0。专业资料整理WORD格式当分子间距离为r0约为 1010m

7、时,分子力为零,分子势能最小当分子间距离r r 0时,分子力表现为引力。当分子间距离由r 0增大时,分子力先增大后减小当分子间距离r r 0时,分子力表现为斥力。当分子间距离由r 0减小时,分子力不断增大4分子间的相互作用力是由于分子中带专业资料整理WORD格式电粒子的相互作用引起的。5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用来对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力。专业资料整理WORD格式考点 68温度和内能温度和温标要求:专业资料整理WORD格式1温度:反映物体冷热程度的物理量是一个宏观统计概念 ,是物体分子平均动能大小的标志。任何同温度的

8、物体,其分子平均动能一样。1只有大量分子组成的物体才谈得上温度,不能说某几个氧分子的温度是多少多少。因为这几个分子运动是无规那么的, 某时刻它们的平均动能可能较大,另一时刻它们的平均动能也可能较小,无稳定的“冷热程度 。专业资料整理WORD格式2 1的氧气和 1的氢气分子平均动能一样, 1的氧气分子平均速率小于 1的氢气分子平均速率。2热力学温度 (T)与摄氏温度 (t)的关系为: T t+273.15K 说明:两种温度数值不同,但改变1 K 和 1的温度差一样 K 是低温的极限,只能无限接近,但不可能到达。 这两种温度每一单位大小一样,只是计算的起点不同。摄氏温度把1 大气压下冰水混合物的温

9、度规定为 0,热力学温度把 1 大气压下冰水混合物的温度规定为 273K即把 273规定为 0K,所以 T=t+273.3分子动理论是热现象微观理论的根底热学包括:研究宏观热现象的热力学、研究微观理论的统计物理学统计规律:单个分子的运动都是不规那么的、带有偶然性的; 大量分子的集体行为受到统计规律的支配内能1内能是物体内所有分子无规那么运动的动能和分子势能的总和,是状态量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一定律得到UW+Q2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。从微观上看:分子势能跟分子间距离r 有关。3固体、液体的内能与物体所含物质的多少分子数

10、、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。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,看体积,体积增大,对外做了功外界是真空那么气体对外不做功 ,体积减小,那么外界对气体做了功。2理想气体内能变化情况看温度。3理想气体吸不吸热,那么由做功情况和内能变化情况共同判断。 即从热力学第一定律判断6理解内能

11、概念需要注意几点:1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。2物体的内能由分子数量物质的量 、温度分子平均动能、体积分子间势能决定,与物体的宏观机械运动状态无关内能与机械能没有必然联系7关于分子平均动能和分子势能理解时要注意EP1温度是分子平均动能大小的标志,温度一样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同 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。x3分子势能为零一共有两处,一处在无穷远处,另一处小于r 0专业资料整理WORD格式0r0专业资料整理WORD格式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。考点 69晶体和非晶体晶体的微观构造要求:专业资料整理WORD格式有确定熔点晶熔解和凝固时放体出的热量相等固体非 1、无确定几何形状晶 2、无确定熔点体3、各向同性多晶体1、无确定几何形状如金属2、各向同性1、有确定几何形状单晶体2、制作晶体管、集成电路3、各向异性非晶体液化过程中温度会不断改变,而不同温度下物质由固态变为液态时吸收的热量是不同的,所以非晶体没有确定的熔化热专业资料整理WORD格式1只能用单晶体制作晶体管和集成电路2具体到某种晶体,它可能只是某种物理性质各向异性较明显

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