2014-2015学年鲁科版选修3-3 分子动理论的基本观点 课件(25张)
1.1分子动理论的基本观点 课件(鲁科版选修3-3)

朗运动越剧烈,布朗运动既不是液体分子的运动,也不是固体
颗粒内分子的运动,但布朗运动却反应了液体分子的无规则
运动,选项C正确.
答案:C
变式训练2:如图所示是用显微镜观察到的悬浮在水中的一
花粉颗粒的布朗运动路线,以微粒在A点开始计时,每隔30 s
记下一位置,得到B、C、D、E、F、G各点,则在第75 s末时微粒所
快 动,并且,温度越高,扩散越________.温度越高,布朗运动越 剧烈 __________,都说明分子无规则运动的剧烈程度与 温度 剧烈 __________有关,温度越高,分子运动越__________.因此, 通常把分子的无规则运动叫热运动.
3.分子间存在着相互作用力
(1)分子间同时存在着引力和斥力
数是十分巨大的,这也就具体的说明了物体是由大量分子组
成的,阿伏伽德罗常数NA是连接宏观世界和微观世界的桥梁,
如作为宏观量的摩尔质量M、摩尔体积V、密度ρ 和作为微观
量的分子直径d、分子质量m、每个分子的体积V0,是通过阿伏
伽德罗常数联系起来的.有下面一些关系式:
1 一 个 分 子 的 质 量 m
情况大致相同,颗粒仍处于平衡状态.无规则运动不明显,如
果颗粒足够小,液体分子对颗粒的撞击出现不平衡,这时颗
粒就沿撞击力大的方向运动,而不同时刻,颗粒在哪个方向 上受到液体分子的撞击较强是完全偶然的,因而,颗粒的运 无规则 动也是__________的.
(3)分子的热运动 无规则 扩散现象和布朗运动都说明分子在永不停息的做________运
立方体模型:把单个分子看作一个小立方体,若分子体积为V,
则分子线度 d 3 V , 不同的物质形态其分子排布不同,对 固体、液体而言,可认为分子是紧密排列的,如果物体体积为 V0,分子数为n,则分子体积为
高中物理第1章分子动理论第1节分子动理论的基本观点课件鲁科版选修3-3

实 验: 用 油 膜 法 测 量 油 酸 分 子 的 大小
[合作探讨]
图 1-1-8 如图 1-1-8 为油膜法测分子大小的示意图,试根据图片探讨以下问题:
计算方格个数的方法 在计算方格的格数时,可以画一个最大的内接矩形,先求出矩形内的格数, 再数矩形外轮廓内多于半个的格数和整格数.
2.布朗运动 (1)定义:悬浮在液体中的微粒所做的永不停息的无规则运.动 (2)产生原因:微粒在液体中受到液体分子的撞击不平衡引起的. (3)影响布朗运动的因素 ①颗粒大小:颗粒越小,布朗运动越明显. ②温度高低:温度越高,布朗运动越剧烈. (4)意义:反映了分子在永不停息地做无规则运动.
3.热运动 (1)定义:分子的无规则运动. (2)影响因素:温度越高,分子的无规则运动越剧烈. [再判断] 1.布朗运动的剧烈程度跟温度有关,布朗运动也叫热运动.(×) 2.布朗运动可以用肉眼直接观察.(×) 3.布朗运动反映了分子做永不停息的热运动.(√)
布朗运动中的“颗粒” 1.布朗运动的研究对象是小颗粒,而不是分子,属于宏观物体的运动. 2.布朗小颗粒中含有大量的分子,它们也在做永不停息的无规则运动. 3.液体分子热运动的平均速率比我们所观察到的布朗运动的速率大许多 倍. 4.导致布朗运动的本质原因是液体分子的热运动.
分子间存在着相互作用力 [先填空] 1.分子间的引力和斥力是引力存在的,实际表现出的分子力是引力和斥力 的合力. 2.分子间的引力和斥力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,但斥力比同时随距离变化的快. [再判断] 1.当分子间距为 r0 时,它们之间既无引力也无斥力.(×) 2.当物体被压缩时,分子间的引力增大,斥力减小.(×) 3.当分子间的距离大于 10r0 时,分子力可忽略不计.(√)
鲁科版高中物理选修3-3分子动理论的基本观点313张PPT

力F为斥力.
3.当r>r0时, F引< F斥,对外表现的分子力
F为引力.
4.当r>10r0时,分子间相互作用力变得十分 微弱,可认为分子力F为零(如气体分子间
可认为作用力为零).
四、引起分子间相互作用力的原因
• 分子间相互作用力是由原子内带正电的原 子核和带负电的电子间相互作用而引起的.
❖ B.分子间距离小于r0时,分子力增大,分子间 表现出是斥力
❖ C.当分子间相互作用力表现为斥力时,分子 距离变大时,斥力变大
❖ D.在分子力作用范围内,不管r> r0 ,还是r < r0 ,斥力总比引力变化快
小结:
❖ 分子间同时存在相互作用的引力和斥力,它们 都随距离r增大而减小;
❖ 当r=r0 ( r0约为10-10m )时,分子力F为零; ❖ 当r>r0时分子力F表现为引力; ❖ 当r<r0时分子力F表现为斥力.
二、分子间相互作用力的特点
❖ 分子间的引力和斥力同 时存在.
❖ 分子间的引力和斥力只 与分子间距离(相对位 置)有关,与分子的运 动状态无关.
❖ 分子间的引力和斥力都 随分子间的距离r的增大 而减小,且斥力总比引 力随r的增大衰减得快.
三、分子力与分子间距离的关系
1.当 r=r0 时,分子间引力和斥力相平衡, F引=F斥 分子处于平衡位置,其中 r0 为分子直径的数量级, 约为10-10m.
第七章 分子动理论
3、分子间的作用力
一、分子间存在相互作用力
1.分子间存在相互作用的引力(如:压紧的铅块结合在 一起,它们不易被拉开).
2.分子间存在相互作用的斥力(如:固体和液 体很难被压缩).
3.分子间的引力和斥力同时存在,实际表现出来 的分子力是分子引力和斥力的合力(分子力).
鲁科版高中物理选择性必修第三册精品课件 第1章 第1节 分子动理论的基本观点

解析 分子间的引力和斥力同时存在,分子间距离小于r0时斥力大于引力,分
子力表现为斥力,分子间距离大于r0时斥力小于引力,分子力表现为引力。
(4)打湿了的两张纸很难分开是因为分子间存在引力。( √ )
(5)温度降低,分子的热运动变慢,当温度降低到0 ℃以下时,分子就停止运
动了。( × )
解析 温度降低,分子热运动变慢,但不会停止。
(2)温度:温度越高,扩散现象越明显。
(3)浓度差:扩散现象发生的快慢程度还受到“已进入对方”的分子浓度的限
制,当浓度差大时,扩散现象较为明显。
(4)成因:扩散现象不是外界作用(例如对流、重力作用等)引起的,也不是化
学反应的结果,而是分子无规则运动的直接结果,是分子无规则运动的宏观
表现。
2.布朗运动
(1)实质:布朗运动是悬浮在液体(或气体)中的固体微粒的运动,不是固体微
粒中单个分子的运动,也不是液体(或气体)分子的运动。它反映了液体(或
气体)分子的无规则运动。
(2)特点:①永不停息;②无规则。
(3)影响因素
①微粒越小,布朗运动越明显。悬浮微粒越小,某时刻与它相撞的分子数越
少,来自各方向的冲击力越不易平衡;另外微粒越小,其质量也就越小,相同
①对于固体和液体,因为分子间距很小,可认为分子紧密排列,摩尔体积
Vm=NAV0,则单个分子的体积
m
V0=
A
②对于气体,因分子间距比较大,故
(3)质量为 m
=
。
A
m
V0= 表示每个分子所占有的空间。
A
A
的物体中所含有的分子数:N=
。
(4)体积为 V
A
的物体中所含有的分子数:N= 。
【创新设计】2014-2015学年鲁科版选修3-3配套课件:温度与内能 (25张)

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图1-3-1
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第1章
分子动理论
当分子力做负功时,分子势能增大.由分子间的作用力 F与 分子间的距离r之间的关系(如图1-3-1所示)可知(取r→∞时 分子势能为零):
(1) 当 r≫r0(r0 表示两分子间的平衡距离,下同 ) 时,分子间的
作用力小到可忽略不计,可以认为分子间没有相互作用力, 这时的分子势能为零(没有分子势能). (2)当r>r0时,分子力表现为引力.当r增大时,分子力做负功, 因此分子势能随分子间距离的增大而增大.
C.分子势能先增大后减小
D.分子势能先减小后增大 答案 D
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第1章
分子动理论
解析
r>r0 时,两分子靠近分子力时做正功, EP 减小; r<r0 (1) 分子势能的变化情况只与分子力做功相联
时,两分子靠近分子力做负功,EP增加. 借题发挥
系.分子力做正功,分子势能减小;分子力做负功,分子势
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【例1】
是
第1章
分子动理论
下列关于物体的温度与分子动能的关系,正确的说法
( A.某物体的温度是0 ℃,说明物体中分子的平均动能为零 B.物体温度升高时,每个分子的动能都增大 C.物体温度升高时,分子平均动能增大 D.物体的运动速度越大,则物体的温度越高
)
答案
C
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预习导学 高中物理 · 选修3-3· 鲁科版
第1章
分子动理论
第 3节
温度与内能
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第1章
分子动理论
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鲁科版高中物理选修(3-3)第1章《分子动理论》ppt课件

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2.分子势能曲线 分子势能随分子间距离的变化关系曲线如图 1-1乙所示,纵轴表示分子势能Ep;图象横 轴上方的势能一定大于横轴下方的势能,即 分子势能有正负,正负反映其大小,正值一 定大于负值;横轴表示分子间距离r,其中r0 为分子间的平衡距离,此时分子势能最小.
3.曲线的比较
图甲中分子间距离r=r0处,对应的是分子力 为零,而在图乙中分子间距离r=r0处,对应 的是分子势能最小,但不一定为零.若取 r>10r0处分子力为零,则该处的分子势能为 零.
例3 若某种实际气体分子之间的作用力表现 为引力,则一定质量的该气体内能的大小与 气体的体积和温度的关系是( )
A.如果保持其体积不变,温度升高,内能 不变
B.如果保持其体积不变,温度升高,内能 减少 C.如果保持其温度不变,体积增大,内能 增大
D.如果保持其温度不变,体积增大,内能 减少
【精讲精析】 保持其体积不变,分子间距 离不变,分子势能不变,温度升高,分子平 均动能增大,内能增大, A 、 B 错;如果保 持其温度不变,分子热运动的平均动能不变, 体积增大,分子之间的作用力表现为引力, 分子势能增大,内能增大,C正确,D错. 【答案】 C
m M 1.ρ= V =V M m V 2.N=NA×n= = m0 V0 N m V 3.n= =M=V NA M M m 4.m0= = NA N VM V 5.V0= =N NA 3 6V0 6.d= V0或 d= . π 3
已知铜的密度为 8.9×103 kg/m3,铜的 例1 原子量为64,质子和中子的质量各约为 1.64×10-27 kg,则铜块中平均每个铜原子 所占的空间体积为多少?铜原子的直径约为 多少?
物理鲁科版选修3-3学案:第1章第1节分子动理论的基本观点含解析
第1节 分子动理论的基本观点1.了解油膜法测分子大小的原理,并能进行测量和计算,通过油膜法使学生知道科学研究中的基本方法,利用宏观量求微观量。
2.知道阿伏加德罗常数的物理意义、数值和单位。
3.理解布朗运动的成因,通过实验和分析、逻辑推理的过程,使学生知道扩散现象与布朗运动,理解布朗运动的成因。
4.知道分子间引力和斥力的作用特点,尤其是分子力随分子间距变化的规律。
我们在初中已经学过,物体是由大量分子组成的。
一个1 μm 大小的水珠,尺寸与细菌差不多,其中分子的个数竟比地球上人口的总数还多上好几倍!我们可以通过什么途径知道分子的大小呢?提示:电子显微镜。
1.物体是由大量分子组成的(1)分子的大小①油膜法是一种粗略测定分子大小的方法,其方法是把油滴滴到水面上,油在水面上散开,形成单分子油膜,如果把分子看成球形,单分子油膜的厚度就可以认为等于分子的直径。
②如果油滴的体积为V ,单分子油膜的面积为S ,则分子的大小(即直径)为d =V S。
在此忽略了分子间的空隙。
③一般分子直径的数量级为10-10 m 。
物理学中用各种不同的方法测定分子的大小。
用不同方法测出的分子大小不同,但数量级相同。
(2)阿伏加德罗常数①1 mol 的任何物质含有的分子数目相同,这个数叫做阿伏加德罗常数,其值为N A =6。
02×1023 mol -1。
②如果水的摩尔体积为V ,水分子直径为d ,假设水分子一个挨一个排列,且不留空隙,则算出的阿伏加德罗常数N A =6V πd 3。
2.分子永不停息地做无规则运动(1)扩散现象.所谓扩散现象,指的是不同物质互相接触时彼此进入对方的现象.(2)布朗运动。
所谓布朗运动,指的是悬浮在液体中的固体小颗粒做的永不停息的无规则运动。
(3)热运动.分子的无规则运动跟温度有关,这种运动叫热运动。
温度越高,分子的热运动越激烈.3.分子间存在着相互作用力(1)分子间的引力和斥力是同时存在的,实际表现出的分子力是引力和斥力的合力。
《分子动理论的基本观点》课件2(鲁科版选修3-3)
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微观量的估算方法
3、物质分子所含分子数的估算:
关键为求出分子的摩尔数,便可以利用阿佛 加德罗常数求出含有的分子数
n分
nmol N A
M M mol
NA
V Vmol
NA
M
Vmol
NA
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例题:
已知空气的摩尔质量M A是 2,9103kg/mol 则空气中气体分子的平均质量多大? 成年人做一次深呼吸,约吸入450cm3 的空气,则做一次深呼吸所吸入的空 气质量是多少?所吸入的气体分子数 量是多少?(按标准状况估算)
第一章 分子动理论
一、分子动理论的基本观点
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分子动理论的基本内容: 1、物质是有大量分子组成 2、分子永不停息的做无规则热 运动 3、分子间存在着相互作用的引 力和斥力
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一、分子的大小
放大上亿倍的蛋白质分子结构模型
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利用纳米技术把铁原子排成“师” 字
尔体积Nmol可以认v为是VNAm个ol分子体M积m的ol 总和。
NA NA
如果把分子简化成球体,可进一步求出分子的直
径d
6v d3
练习:课本P5 3
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微观量的估算方法
2、气体分子间平均距离的估算:
气体分子间的间隙不能忽略,设想气体分子平均 分布,且每个气体分子平均占有的空间设想成一 个小立方体,据这一微观模型,气体分子间的距 离就等于小立方体的边长L,即: (d并非分子的直径)
用单分子油膜法测得分子直径的数量级为
1010 m
利用现代技术,使用不同的方法测出的分子大小并 不完全相同,但数量级是一样的,均为
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第1章 分子动理论 第1节 分子动理论的基本观点 第3节 温度与内能 导 入 从古陶器到纳米技术 第2节 固体的微观结构 第3章 液体 第1节 液体的表面张力 第3节 液晶 导 入 从天气预报谈起 第2节 气体实验定律的微观解释 第4节 温度 第5章 热力学定律 第1节 热力学第一定律 第3节 热力学第二定律 第6章 热源与可持续发展 第1节 能源、环境与人类生存 专题探究 能量与可持续发展的实验与调研
第1章 分子动理论
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导 入 走进微观世界
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鲁科版高中物理选修(3-3)第1章第1节《分子动理论的基本观点》ppt课件
课标定位
课前自主学案
第 1 节
核心要点突破 课堂互动讲练 知能优化训练
课标定位
学习目标:1.建立分子模型、认识分子动理论的基 本观点. 2.掌握油膜法测量油酸分子大小的方法. 3.知道阿伏伽德罗常数及意义,能利用它联系微 观量和宏观量. 4.知道布朗运动与分子热运动的区别、理解布朗 运动产生的原因. 5.知道分子间作用力的特点和变化规律. 重点难点:1.用油膜法测分子的直径. 2.阿伏伽德罗常数的应用. 3.分子间相互作用力的特点.
二、分子永不停息地做无规则运动
Hale Waihona Puke 1.扩散现象所谓扩散现象,指的是不同物质互相接触时 彼此进入对方 ____________ 的现象. 2.布朗运动 (1)定义:悬浮在液体(或气体)中的微粒所做 无规则运动 的永不停息的__________ . (2)产生的原因:微粒在液体中受到 ________ 液体分子 的撞击不平衡引起的. (3)影响布朗运动的因素
特别提醒:无论是球体还是立方体,它们只 是模型,并不是分子的真实形状.
二、用油膜法估测分子的大小 1.实验目的:用单分子油膜法估测分子的大小 2.实验原理 把一定体积的油酸滴在水面上形成单分子油膜, 不考虑分子间的间隙, 把油酸分子看成球形模型, 计算出 1 滴油酸中含有纯油酸的体积 V 和测出油 V 膜面积 S, 通过计算算出油膜的厚度 d, 即 d= S 就 是油酸分子的直径.
5.注意事项 (1)油酸酒精溶液配制好后,不要长时间放置, 以免浓度改变, 产生误差. 油酸酒精溶液的浓 1 度以小于 为宜. 1000 (2)实验之前应练习好滴定方法,注射器针头 高出水面的高度应在 1 cm 之内. (3)待测油酸液面扩散后又收缩,要在稳定后 再画轮廓.扩散后又收缩有两个原因:第一, 水面受油酸液滴冲击凹陷后又恢复; 第二, 酒 精挥发后液面收缩.
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第1章 F
F斥
分子动理论
r
F分 F引
解析:根据图象 的规律对比答案 就可选出正确答 案.
对点练习 课堂讲义
第1巩固·应用·反馈 章 分子动理论
用油膜法估测分子大小
1. 为了减小 “ 用油膜法估测分子的大小 ” 的误差,下列方法
可行的是(
)
A.用注射器向量筒里逐滴滴入配制好的溶液至1毫升,记下滴
剧烈;颗粒越 小 ,布朗运动越明显. 3.热运动:大量分子永不停息的无规则运动的剧烈程度跟 温度 有关,这种运动叫做热运动. 温度 越高,分子的 热运动越
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激烈
.
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第1章
分子动理论
三、分子间存在着相互的作用力 1.分子间同时存在着相互作用的 引力 和 斥力 .分子间实 际表现出的作用力是引力和斥力的 合力 .
1.用油膜法测量油酸分子的大小 (1)理想化:认为油酸薄膜是由 单层分子 紧密排列组成的. (2)模型化:把油酸分子简化成 球形 . 2.多数分子大小的数量级为
10-10
m.
3.阿伏加德罗常数用 NA 表示,通常取NA= 6.02×1023mol-1 ,
它把物质的体积、质量这些宏观量与分子的大小、质量这些 微观量联系了起来.
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【实验步骤】 1.配制合适浓度的酒精油酸溶液. 2.求出一滴酒精油酸溶液的平均体积 V .
第1章
分子动理论
3. 用浅水盘盛约 2 cm 深的水, 在水面上撒一层薄薄的痱子粉, 然后在水面上滴一滴酒精油酸溶液. 4.待测油酸薄膜稳定后,将玻璃板平盖到水盘上,在上面描 绘出油膜的形状.
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第1章
分子动理论
5. 把玻璃板放在坐标纸上, 算出油膜的面积 S(每格面积 1 cm2, 不足半个的舍去,多于半个的算一个). 6.根据浓度 η,算出一滴油酸酒精溶液中的纯油酸体积 V= V V η,则油酸分子的直径,即 d= S . 【实验结论】 油酸分子直径的数量级是 10-10 m.
动是无规则的
D .布朗运动的无规则性,是由于外界条件无规律的不 断变化而引起的
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答案 解析 AC
第1章
分子动理论
布朗运动是悬浮在液体中的微小粒子的无规则运动,
是由液体分子对微小粒子的撞击作用的不平衡产生的,故A
正确;布朗运动是指悬浮在液体或气体中的小颗粒的运动, 它不是指分子的运动.布朗运动的无规则性,是由液体或气 体分子的撞击引起的,通过布朗运动,间接反映了液体或气 体分子的无规则性,它不是由颗粒内部的分子无规则运动引
1 数n,则1滴溶液含纯油酸的体积V= n
离小一些
mL
B.把浅盘水平放置,在浅盘里倒入一些水,使水面离盘口距
第1讲 分子动理论的基本观点 预习导学 课堂讲义
30
C.先在浅盘水中撒些痱子粉,再用注射器把油酸酒精溶液多
滴几滴在水面上
D.用牙签把水面上的油膜尽量拨弄成矩形 解析 A项在计算一滴溶液中含纯油酸体积时忘记乘以溶液 的浓度,故A项错误; B项的做法是正确的;
随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如图1-1-1所示,
坐标纸中正方形小方格的边长为20 mm,则:
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第1章
分子动理论
(1)油膜的面积是多少? (2)每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是多少? (3)根据上述数据,估测出油酸分子的直径是多少? 答案 (1)2.32×10-2m2 (2)1.2×10-5mL (3)5.2×10-10m
散现象越显著.
2.布朗运动的特点: (1) 布 朗运动是永不停息的,说明液体 ( 或气体 ) 分子的运 动是永不停息的. (2)布朗运动是无规则的,说明分子的运动是无规则的.
(3)温度越高布朗运动越激烈,说明分子运动剧烈程度与
温度有关.
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第1章
分子动理论
特别提醒:①布朗运动是固体微粒的运动,热运动是分子的 运动.
2.当两个分子间的距离为r0时,分子所受的引力与斥力大小
相等 ,此时分子所受的合力 为零 .当分子间的距 斥力 ;当分子间的 离小于r0时,作用力的合力表现为
距离大于r0时,作用力的合力表现为 引力 .
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第1章
分子动理论
一、用油膜法测量油酸分子的大小 【实验原理】 使体积为 V 的油酸形成面积为 S 的单分子 V 油膜层,则分子直径 d= S . 【实验器材】 油酸、酒精、滴管、量筒、痱子粉、玻璃板、 浅水盘、坐标纸.
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课堂讲义 三、分子间存在着相互作用力
结论: 当r逐渐减小时
第1章
分子动理论
F引、F斥都增大, F分(表现为引力)先增大到某一
值然后减小到零, 再反向增大(表现为斥力).
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4.有两个分子,设想它们之间相隔10倍直 径以上的距离,逐渐被压缩到不能再靠近 的距离,在这过程中,下面关于分子力变 化的说法正确的是( CD) A.分子间的斥力增大,引力变小 B.分子间的斥力变小,引力变大 C.分子间的斥力和引力都变大,但斥力比 引力变化快 D.分子力从零逐渐变大到某一数值后,逐 渐减小到零,然后又从零逐渐增大到某一 数值.
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二、分子永不停息地做无规则运动
第1章
分子动理论
1.扩散现象: 是 指不同物质彼此进入对方的现象.温度越 高,扩散现象越 快 (填“快”或“慢”). 2.布朗运动:指的是悬浮在液体(或气体)中的固体微粒的无 规则运动.是大量液体 (或气体)分子无规则运动对固体小
颗粒撞击 不平衡 而导致的.温度越 高 ,布朗运动越
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课堂讲义 三、分子间存在着相互作用力
第1章
分子动理论
F斥
r> F引 r0 F引
F斥
(3)当r>r0时,随r 的增加,F引、F斥都减小,F斥比F引
减小得快,F斥<F引,分子力表现为引力
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课堂讲义 三、分子间存在着相互作用力
第1章
分子动理论
(4)当r>10r0时,分子力等于0,分子力是短程力.
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【例1】 在做“用油膜法估测分子的
第1章
分子动理论
大小”实验中,油酸酒精溶液的浓 度为每104 mL溶液中有纯油酸6 mL, 用注射器测得1 mL上述溶液中有液 滴50滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅 盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在 浅盘上,在玻璃板上描出油膜的轮廓, 图1-1-1
分子动理论
r0
F
斥
F
引
F
引
F
斥
(1)当r=r0=10-10m时,F引=F斥,分子力F分=0,处于平衡状 态
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课堂讲义 三、分子间存在着相互作用力
第1章
分子动理论
F
斥
r< F引r0 F引
F
斥
(2)当r<r0时,随r的减小,F引、F斥都增大,F斥比F引增大得快, F斥>F引,分子力表现为斥力,r减小,分子力增大
②布朗运动间接反映了分子永不停息的无规则的热运动.
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第1章
分子动理论
【例2】 “花气袭人知骤暖,鹊声穿树喜新晴”.这是南宋 诗人陆游《村居书喜》中的两句诗.诗人描写春晴天暖, 鸟语花香的山村美景.而这两句诗也蕴含着物理学中的
热学与声学知识.对于前一句,我们可以理解对花朵分
泌出的芳香分子运动的速率加快.骤暖说明当时环境温 度突然________,这属于________现象. 答案 升高 扩散
以在气体、液体、固体中进行,且温度越高,扩散得越快.
(2)要会利用所学知识来解释日常生活中的某些现象.
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【例3】 关于布朗运动,下列说法正确的是
第1章
分子动理论
(
)
A .布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮微粒撞击 作用的不平衡引起的 B .微粒做布朗运动,充分说明了微粒内部分子是不停 地做无规则运动的 C .布朗运动是无规则的,因此它说明了液体分子的运
(2)分子间作用力随分子间距离的变化而变化,引力和斥
力都随分子间距离的增大而减小,但斥力的变化比引力 的变化要快.(如图1-1-2所示)
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图1-1-2
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当r=r0时,F引=F斥,F=0.
第1章
分子动理论
当r<r0时,F引和F斥都随分子间距离的减小而增大,但 F斥 增 大得更快,分子力表现为斥力. 当r>r0时,F引和F斥都随分子间距离的增大而减小,但 F斥 减 小得更快,分子力表现为引力.
第1讲 分子动理论的基本观点
31
C 项中多滴几滴能够使测量形成油膜的油酸体积更精确些,
但多滴以后会使油膜面积增大,可能使油膜这个不规则形状
故C项错; D项中的做法没有必要,并且牙签上沾有油酸,会使油酸体 积测量误差增大. 答案 B
的一部分与浅盘的壁相接触,这样油膜就不是单分子油膜了,
第1讲 分子动理论的基本观点
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第1章
分子动理论
解析
(1)油膜轮廓包围的方格数约 58 个,则油酸膜的面积
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S=58×(20×10 3)2m2=2.32×10 2m2. 1 6 (2)每滴溶液中含纯油酸的体积 V= × 4 mL 50 10 =1.2×10 5mL=1.2×10
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