高中物理【固体、液体和气体的性质】知识点、规律总结


(4)常用单位及换算关系: ①国际单位制单位:_帕__斯__卡___,符号:Pa,1 Pa=1 N/m2. ②常用单位:_标__准__大__气__压___(atm);厘米汞柱(cmHg). ③换算关系:1 atm=__7_6_ cmHg=1.013×105 Pa≈1.0×105 Pa.
1.区别晶体和非晶体看有无固定熔点,而区分单晶体和多晶体看是否能表现出各 向异性.
考点三 气体的性质
多维探究
1.平衡状态下封闭气体压强的求法
选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象进行受力分析,得到液柱(或活 力平衡法
塞)的受力平衡方程,求得气体的压强
在连通器中,同一种液体(中间不间断)同一深度处压强相等.液体内深 h 处 等压面法
的总压强 p=p0+ρgh,p0 为液面上方的压强 选取假想的液体薄片(自身重力不计)为研究对象,分析液片两侧受力情况, 液片法 建立平衡方程,消去面积,得到液片两侧压强相等方程,求得气体的压强
考点二 液体的性质、液晶 1.液体的微观结构特点 (1)分子间的距离很小;在液体内部分子间的距离在 10-10 m 左右. (2)液体分子间的相互作用力很大,但比固体分子间的作用力要小. (3)分子的热运动特点表现为振动与移动相结合.
自主学习
2.对液体性质的三点说明 (1)液体表面层、附着层的分子结构特点是导致表面张力、浸润和不浸润现象、毛细 现象等现象的根本原因. (2)同一种液体,对一些固体是浸润的,对另一些固体可能不浸润. (3)液体沸腾的条件是液体中气泡内的饱和蒸汽压和外部大气压强相等.
2.表面张力使液体的表面趋于最小,体积相同的情况下,球形的表面积最小. 3.气体的压强可通过分析与气体接触的液柱或活塞的受力,利用平衡条件或牛顿 第二定律列式求解. 4.理想气体是理想化的物理模型,其内能只与气体温度有关,与气体体积无关.
考点一 固体的性质
自主学习
1.晶体的微观结构 (1)晶体的微观结构特点:组成晶体的物质微粒有规则地、周期性地在空间排列. (2)用晶体的微观结构特点解释晶体的特点
第 2 讲 固体、液体和气体的性质
一、固体 1.分类:固体分为_晶___体__和_非__晶__体___两类.晶体又分为_单__晶__体___和_多__晶___体__.
2.晶体与非晶体的比较
比较
分类
单晶体
晶体
多晶体
非晶体
外形 熔点 物理性质
有确定的几何外形 确定
各向异性
无确定的几何外形 __确__定__
2.液晶的物理性质 (1)具有_液__体___的流动性. (2)具有_晶__体___的光学各向异性. (3)在某个方向上看,其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无 章的.
三、气体分子运动速率的统计分布 1.气体分子运动的特点 (1)气体分子间距较_大___,分子力可以_忽__略___,因此分子间除碰撞外不受其他力的作 用,故气体能充满_整__个__空__间___. (2)分子做无规则的运动,速率有大有小,且时时变化,大量分子的速率按“中间多, 两头少”的规律分布. (3)温度升高时,速率小的分子数__减__少__,速率大的分子数_增__多___,分子的平均速率 将__增__大__,但速率分布规律不变.
现象
原因
晶体有确定的几何外形
由于内部微粒有规则的排列
晶体物理性质各向异性 由于内部从任一结点出发在不同方向的微粒的分布情况不同
晶体的多形性
由于组成晶体的微粒可以形成不同的空间点阵
2.晶体与非晶体熔化过程的区别 (1)晶体熔化过程,当温度达到熔点时,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分 子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点.非晶体没有空间点阵, 熔化时不需要去破坏空间点阵,吸收的热量主要转化为分子的平均动能,不断吸热,温 度就不断上升. (2)由于在不同温度下物质由固态变成液态时吸收的热量不同,而晶体有固定的熔 点,因此有固定的熔化热,非晶体没有固定的熔点,也就没有固定的熔化热.
2.加速运动系统中封闭气体压强的求法 选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象,进行受力分析,利用牛顿第二定律列 方程求解.
【总结提升】 封闭气体压强的求解方法 封闭气体的压强,不仅与气体的状态变化有关,还与相关的水银柱、活塞、汽缸等 物体的受力情况和运动状态有关.解决这类问题的关键是要明确研究对象,然后分析研 究对象的受力情况,再根据运动情况,列出关于研究对象的力学方程,然后解方程,就 可求得封闭气体的压强.
__各__向__同__性__
无确定的几何外形 不确定
各向同性
典型物质 转化
石英、云母、明矾、食盐
玻璃、橡胶
晶体和非晶体在一定条件下可以__转__化__

二、液体 1.液体的表面张力 (1)作用:液体的表面张力使液面具有_收__缩___的趋势. (2)方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线_垂__直___. (3)大小:液体的温度越高,表面张力越小;液体中溶有杂质时,表面张力变小;液 体的密度越大,表面张力越大.
2.气体的压强 (1)产生原因: 由于大量分子无规则地运动而碰撞器壁,形成对器壁各处均匀、持续的压力,作用 在器壁_单__位__面__积___上的压力叫做气体的压强. (2)大小:气体的压强在数值上等于气体作用在_单__位__面__积___上的压力.公式:p=FS. (3)决定因素: ①宏观上:决定于气体的_温__度___和__体__积__. ②微观上:决定于分子的__平__均__动__能__和_分__子__数___密__度__.
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高中物理选修3-3知识点总结[1]

高中物理选修3-3知识点总结[1]

高中物理选修3-3知识点第一章分子动理论第二章固体、液体和气体第三章热力学定律及能量守恒2012年8月第1课时分子动理论一、要点分析1.命题趋势本部分主要知识有分子热运动及内能,在09年高考说明中,本课时一共有五个考点,分别是:1.物质是由大量分子组成的阿伏加德罗常数;2.用油膜法估测分子的大小(实验、探究);3.分子热运动布朗运动;4.分子间作用力;5.温度和内能.这五个考点的要求都是I级要求,即对所列的知识点要了解其内容及含义,并能在有关问题中识别和直接应用。

由于近几年《考试说明》对这部分内容的要求基本没有变化,江苏省近几年的考题中涉及到了几乎所有的考点, 试题多为低档题,中档题基本没有。

分子数量、质量或直径(体积)等微观的估算问题要求有较强的思维和运算能力。

分子的动能和势能、物体的内能是高考的热点。

2.题型归纳随着物理高考试卷结构的变化,所以估计今后的高考试题中,考查形式与近几年大致相同:多以选择题、简答题出现。

3.方法总结(1)对应的思想:微观结构量与宏观描述量相对应,如分子大小、分子间距离与物体的体积相对应;分子的平均动能与温度相对应等;微观结构理论与宏观规律相联系,如分子热运动与布朗运动、分子动理论与热学现象。

(2)阿伏加德罗常数在进行宏观和微观量之间的计算时起到桥梁作用;功和热量在能量转化中起到量度作用。

(3)通过对比理解各种变化过程的规律与特点,如布朗运动与分子热运动、分子引力与分子斥力及分子力随分子间距离的变化关系、影响分子动能与分子势能变化的因素、做功和热传递等。

4.易错点分析(1)对布朗运动的实质认识不清布朗运动的产生是由于悬浮在液体中的布朗颗粒(即固体小颗粒)不断地受到液体分子的撞击,是小颗粒的无规则运动。

布朗运动实验是在光学显微镜下观察到的,因此,只能看到固体小颗粒而看不到分子,它是液体分子无规则运动的间接反映。

布朗运动的剧烈程度与颗粒大小、液体的温度有关。

布朗运动永远不会停止。

人教版高中物理选择性必修第三册精品课件 第二章 气体、固体和液体 5 液体

人教版高中物理选择性必修第三册精品课件 第二章 气体、固体和液体 5 液体
物理观念:能从物理学的视角观察自然现象, 具有将物理学与实际相联系的意识。 科学思维:用对比的方法让学生知道液体的 微观结构和基本性质。 科学探究:观察液面呈现的现象,积极参与实 验探究活动,经历发现问题—猜想—探究— 结论—交流的探究过程。
01
教材预习·必备知识全过关
一、液体的表面张力
1.表面层 (1)液体表面有一层跟气体接触的薄层,叫作表面层。
[解析] 液晶像液体一样可以流动,又具有某些晶体的结构特征,所以液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性,液晶可以流动,所以和固态分子排列不相同,但液晶不可以像液体一样任意流动,所以和液态分子排列不相同,故选项B正确,A、C、D错误。
对点演练3 [2022四川攀枝花期中]关于液晶,下列说法正确的是( )
[解析] 若液体不浸润玻璃,液体在玻璃细管内会下降,并形成凸起的球面,选项A错误;若液体浸润玻璃,液体在玻璃细管内会上升,并形成凹陷的球面,且细管越细,液柱上升越高,选项B项正确,C、D项错误。
对点演练2 下列对浸润与不浸润现象的认识正确的是( )
D
A.水是浸润液体,水银是不浸润液体 B.浸润现象中,附着层里分子比液体内部分子稀疏 C.不浸润现象中,附着层里的分子受到固体分子的吸引较液体内部分子的吸引强 D.不浸润现象中,附着层里分子间表现出引力;浸润现象中,附着层里分子间表现出斥力
(2)分子力特点:液体内部分子间力表现为斥力,而液体表面层分子之间距离较大,分子 力表现为引力。
(3)表面特性:表面层分子之间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面形成一层绷 紧的膜。
2.表面张力及其作用 (1)表面张力的方向和液面相切,垂直于液面上的各条分界线,如图所示。 (2)表面张力的大小与边界线的长度有关,还跟液体的种类、温度有关。 (3)表面张力使液体表面具有收缩趋势,使液体表面积趋于最小。在体积相同的情况 下,球形的表面积最小。

2021年高中物理选修三第二章《气体,固体和液体》知识点总结(提高培优)

2021年高中物理选修三第二章《气体,固体和液体》知识点总结(提高培优)

一、选择题1.下列说法不正确的是()A.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低这与液体的种类和毛细管的材质有关B.脱脂棉脱脂的目的在于使它从不被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液C.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面化的蜂蜡呈椭圆形说明蜂蜡是晶体D.在空间站完全失重的环境下水滴能收缩成标准的球形是由于液体表面张力的作用2.一定质量的理想气体从状态A经过状态B变化到状态C,其P-T图象如图所示。

下列说法正确的是()A.A→B的过程,气体的内能减小B.A→B的过程,气体的体积减小C.B→C的过程,气体的体积不变D.B→C的过程,气体的内能不变3.一定质量的理想气体经历下列哪些过程,其压强有可能回到初始压强的是()A.先等温压缩,后等容升温B.先等容降温,后等温膨胀C.先等容升温,后等温膨胀D.先等容升温,后等温压缩4.温度为27℃的一定质量的气体保持压强不变,把体积减为原来的一半时,其温度变为()A.127K B.150K C.13.5℃D.23.5℃5.关于热现象和热学规律,下列说法中错误的是()A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积B.布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的运动C.一定质量的理想气体经历一缓慢的绝热膨胀过程,气体对外界做功,气体分子的平均动能减少D.水可以浸润玻璃,但是不能浸润蜂蜡和石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系6.如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。

弹簧长度为L,活塞距地面的高度为h,汽缸底部距地面的高度为H,活塞内气体压强为p,体积为V,下列说法正确的是()A.当外界温度升高(大气压不变)时,L变大、H减小、p变大、V变大B.当外界温度升高(大气压不变)时,h减小、H变大、p变大、V减小C.当外界大气压变小(温度不变)时,h不变、H减小、p减小、V变大D.当外界大气压变小(温度不变)时,L不变、H变大、p减小、V不变7.下列说法正确的是()A.温度相同的氢气和氧气,氢气分子和氧气分子的平均动能不相同B.液体表面存在张力是因为液体表面层分子间的距离不大于液体内部分子间的距离C.晶体和非晶体可以相互转化D.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故8.如图所示,用一根竖直放置的弹簧连接一个气缸的活塞,使气缸悬空而静止。

人教版高中物理 选择性 必修第三册:(第二章 气体、固体和液体)本章整合【精品课件】

人教版高中物理 选择性 必修第三册:(第二章 气体、固体和液体)本章整合【精品课件】

等压 在连通器中,同一种液体(中间不间断)同一深度处压强相等。液
面法 体内深h处的总压强p=p0+ρgh,p0为液面上方的大气压强
2.加速运动系统中封闭气体压强的求法
选取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象,进行受力分析,利用牛顿第二
定律列方程求解。
例1 (2020山东滨州三模)如图所示,一导热良好的足够长汽缸水平放置在
销钉固定的导热活塞将汽缸分隔成A、B两部分,每部分都密闭有一定质量
的理想气体,此时A、B两部分气体体积相等,压强之比为2∶3,拔去销钉,稳
定后A、B两部分气体体积之比为2∶1,如图乙所示。已知活塞的质量为M,
横截面积为S,重力加速度大小为g,外界温度保持不变,不计活塞和汽缸间
的摩擦,整个过程不漏气,求稳定后B部分气体的压强。
题。解决这类问题时,可以把大容器中的气体和多个小容器中的气体一起
来作为研究对象,可将变质量问题转化为定质量问题。
(4)漏气问题
容器漏气过程中气体的质量不断发生变化,属于变质量问题。如果选容器
内剩余气体和漏出的气体为研究对象,便可使问题变成一定质量的气体状
态变化的问题,可用气体实验定律列方程求解。
例2 (2020山东泰安模拟)现有一个容积为400 L的医用氧气罐,内部气体可
第二章 本章整合
内
容
索
引
01
知识网络体系构建
02
重点题型归纳整合
知识网络体系构建
答案 温度 273.15 m、T 一定 pV=C 过原点的倾斜直线 m、p 一定

=C


=C

过原点的倾斜直线 m、V 一定
1 1 2 2
=
1

高中物理气液固

高中物理气液固

高中物理气液固气态、液态和固态是物质存在的三种基本状态,其中气态分子间距离很大,分子运动快而自由,固态分子排列紧密有序,而液态介于两者之间。

高中物理教学中,气液固状态是一个重要的知识点,通过深入理解这三种状态之间的转变和特性,有助于学生更好地理解物质的本质和物理规律。

气态是指物质的微观粒子间距离很大,近乎无限,这使得气体呈现出可压缩性、膨胀性和扩散性等特点。

在气态状态下,分子之间不存在相互作用力,分子自由运动且碰撞频繁,这导致气体没有固定的形状和容积,而是充满整个容器。

根据理想气体状态方程PV=nRT,气体的压强与温度、体积和物质量均有关系,这是气态物质特有的性质。

液态是处于气体和固体之间的状态,分子之间的间距较小,具有一定的粘连力和相互作用力。

液体比气体密度大,体积不定,而且液体分子间能够相互流动,并且呈现出表面张力、湿度和粘滞性等特性。

研究液态的物质转变过程,液体的沸点和凝点是物质性质的重要指标,通过控制温度和压力可以使液体处于稳定的状态,这对于理解材料的特性和制备过程非常重要。

固态是物质存在的最有序状态,分子之间排列有规律,具有较大的结合力和内聚力。

固体的形状和体积固定不变,这是因为分子振动范围有限,只能在原子间振动,无法自由流动。

固体的硬度、弹性、断裂性和导电性等性质是由分子间结构和键强度决定的,通过材料的晶格结构和缺陷可以改变固体的性能,从而实现材料工程和应用。

在高中物理学习中,气液固状态是一个涉及多方面知识的重要内容,通过实验观测和理论分析可以理解物质的状态变化和宏观特性,探究物质内在的微观机制和规律。

气态动理论、液体表面张力和固体结构等概念是理解气液固状态的基础,培养学生的物理思维和实验能力,对于进一步学习物质结构和热力学有着重要作用。

总的来说,高中物理教学中对气液固状态的研究是为了让学生理解物质的本质和运动规律,通过探究这三种状态之间的关系和转变,培养学生的科学素养和实践能力,为将来从事科学技术研究打下坚实基础。

高中物理第二章《固体、液体和气体》知识梳理

高中物理第二章《固体、液体和气体》知识梳理

高中物理第二章《固体、液体和气体》知识梳理一、液体的微观结构1.特点液体中的分子跟固体一样是密集在一起的,液体分子的热运动主要表现为在平衡位置附近做微小的振动,但液体分子只在很小的区域内做有规则的排列,这种区域是暂时形成的,边界和大小随时改变,有时瓦解,有时又重新形成,液体由大量这种暂时形成的小区域构成,这种小区域杂乱无章地分布着.联想:非晶体的微观结构跟液体非常相似,可以看作是粘滞性极大的流体,所以严格说来,只有晶体才能叫做真正的固体.2.应用液体的微观结构可解释的现象(1液体表现出各向同性:液体由大量暂时形成的杂乱无章地分布着的小区域构成,所以液体表现出各向同性.(2液体具有一定的体积:液体分子的排列更接近于固体,液体中的分子密集在一起,相互作用力大,主要表现为在平衡位置附近做微小振动,所以液体具有一定的体积.(3液体具有流动性:液体分子能在平衡位置附近做微小的振动,但没有长期固定的平衡位置,液体分子可以在液体中移动,这是液体具有流动性的原因.(4液体的扩散比固体的扩散要快:流体中的扩散现象是由液体分子运动产生的,分子在液体里的移动比在固体中容易得多,所以液体的扩散要比固体的扩散快.二、液体的表面张力1.液体的表面具有收缩趋势缝衣针硬币浮在水面上,用热针刺破铁环上棉线一侧的肥皂膜,另一侧的肥皂膜收缩将棉线拉成弧形.联想:液体表面就像张紧的橡皮膜.2.表面层(1液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层.(2表面层里的分子要比液体内部稀疏些,分子间距要比液体内部大.在表面层内,分子间的距离大,分子间的相互作用力表现为引力.联想:在液体内部,分子间既存在引力,又存在斥力,引力和斥力的数量级相等,在通常情况下可认为它们是相等的.3.表面张力(1含义:液面各部分间相互吸引的力叫做表面张力.(2产生原因:表面张力是表面层内分子力作用的结果.表面层里分子间的平均距离比液体内部分子间的距离大,于是分子间的引力和斥力比液体内部的分子力和斥力都有所减少,但斥力比引力减小得快,所以在表面层上划一条分界线MN时(图1,两侧的分子在分界线上相互吸引的力将大于相互排斥的力.宏观上表现为分界线两侧的表面层相互拉引,即产生了表面张力.图1(3作用效果:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势.如吹出的肥皂泡呈球形,滴在洁净玻璃板上的水银滴呈球形.草叶上的露球、小水银滴要收缩成球形.深化:表面张力使液体表面具有收缩趋势,使液体表面积趋于最小.在体积相等的各种形状的物体中球形体积最小.三、浸润和不浸润1.定义浸润:一种液体会润湿某种固体并附在固体的表面上,这种现象叫做浸润.不浸润:一种液体不会润湿某种固体,也就不会附在这种固体的表面,这种现象叫做不浸润.2.决定液体浸润的因素液体能否浸润固体,取决于两者的性质,而不单纯由液体或固体单方面性质决定,同一种液体,对一些固体是浸润的,对另一些固体是不浸润的,水能浸润玻璃,但不能浸润石蜡,水银不能浸润玻璃,但能浸润锌.误区:不能以偏概全地说“水是浸润液体”,“水银是不浸润液体”.3.浸润和不浸润的微观解释(1附着层:跟固体接触的液体薄层,其特点是:附着层中的分子同时受到固体分子和液体内部分子的吸引.(2解释:当水银与玻璃接触时,附着层中的水银分子受玻璃分子的吸引比内部水银分子弱,结果附着层中的水银分子比水银内部稀硫,这时在附着层中就出现跟表面张力相似的收缩力,使跟玻璃接触的水银表面有缩小的趋势,因而形成不浸润现象.相反,如果受到固体分子的吸引相对较强,附着层里的分子就比液体内部更密,在附着层里就出现液体分子互相排斥的力,这时跟固体接触的表面有扩展的趋势,从而形成浸润现象.总之,浸润和不浸润现象是分子力作用的表现.深化:浸润不浸润取决于固体分子对附着层分子的力和液体分子间力的关系.4.弯月面液体浸润器壁时,附着层里分子的推斥力使附着层有沿器壁延展的趋势,在器壁附近形成凹形面.液体不浸润器壁时,附着层里分子的引力使附着层有收缩的趋势,在器壁附近形成凸形面.如图2所示.图2深化:“浸润凹,不浸凸”.四、毛细现象1.含义浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中下降的现象,称为毛细现象.2.特点(1浸润液体在毛细管里上升后,形成凹月面,不浸润液体在毛细管里下降后形成凸月面.(2毛细管内外液面的高度差与毛细管的内径有关,毛细管内径越小,高度差越大.误区:在这里很多同学误认为只有浸润液体才会发生浸润现象.3.毛细现象的解释当毛细管插入浸润液体中时,附着层里的推斥力使附着层沿管壁上升,这部分液体上升引起液面弯曲,呈凹形弯月面使液体表面变大,与此同时由于表面层的表面张力的收缩作用,管内液体也随之上升,直到表面张力向上的拉伸作用与管内升高的液体的重力相等时,达到平衡,液体停止上升,稳定在一定的高度.联想:利用类似的分析,也可以解释不浸润液体的毛细管里下降的现象.五、液晶1.定义有些化合物像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似,具有各向异性,人们把处于这种状态的物质叫液晶.深化:液晶是一种特殊的物质状态,所处的状态介于固态和液态之间.2.液晶的特点(1分子排列:液晶分子的位置无序使它像液体,排列有序使它像晶体.从某个方向上看液晶的分子排列比较整齐;但是从另一个方向看,液晶分子的排列是杂乱无章的.辨析:组成晶体的物质微粒(分子、原子或离子依照一定的规律在空间有序排列,构成空间点阵,所以表现为各向异性;液体却表现为分子排列无序性和流动性;液晶呢?分子既保持排列有序性,保持各向异性,又可以自由移动,位置无序,因此也保持了流动性.(2液晶物质都具有较大的分子,分子形状通常是棒状分子、碟状分子、平板状分子.3.液晶的物理性质(1液晶具有液体的流动性;(2液晶具有晶体的光学各向异性.液晶的光学性质对外界条件的变化反应敏捷.液晶分子的排列是不稳定的,外界条件和微小变动都会引起液晶分子排列的变化,因而改变液晶的某些性质,例如温度、压力、摩擦、电磁作用、容器表面的差异等,都可以改变液晶的光学性质.如计算器的显示屏,外加电压使液晶由透明状态变为浑浊状态.4.液晶的用途液晶可以用作显示元件,液晶在生物医学、电子工业,航空工业中都有重要应用.联想:液晶可用显示元件:有一种液晶,受外加电压的影响,会由透明状态变成浑浊状态而不再透明,去掉电压,又恢复透明,当输入电信号,加上适当电压,透明的液晶变得浑浊,从而显示出设定的文字或数码.。

物态的变化:固体、液体、气体

物态的变化:固体、液体、气体物态的变化是物质在不同条件下呈现出的不同状态,主要包括固体、液体和气体三种状态。

这三种状态之间的转变是由于物质分子间的相互作用力的变化所导致的。

下面将分别介绍固体、液体和气体的性质以及它们之间的相互转变过程。

固体是物质的一种状态,其特点是具有一定的形状和体积,分子间的距离较小,分子排列有序。

固体的分子间作用力较大,使得分子只能做微小的振动运动,难以改变位置。

固体的熔点是指固体转变为液体的温度,通常情况下,固体的熔点比液体的沸点低。

固体的熔化过程是固体分子受热能作用,分子振动增强,逐渐脱离原来的位置,形成液体的过程。

液体是物质的另一种状态,其特点是具有一定的体积但没有固定的形状,能够流动。

液体的分子间作用力较固体小,分子之间的距离比固体大,分子排列无序。

液体的沸点是指液体转变为气体的温度,通常情况下,液体的沸点比固体的熔点高。

液体的汽化过程是液体分子受热能作用,分子动能增加,逐渐脱离液体表面形成气体的过程。

气体是物质的第三种状态,其特点是没有固定的形状和体积,能够充满容器并均匀分布。

气体的分子间作用力很小,分子之间的距离很大,分子排列无序。

气体的凝固点是指气体转变为液体的温度,通常情况下,气体的凝固点比液体的沸点低。

气体的凝固过程是气体分子失去热能,分子动能减小,逐渐聚集在一起形成液体的过程。

在物态的变化过程中,固体、液体和气体之间可以相互转变。

固体转变为液体的过程称为熔化,液体转变为气体的过程称为汽化,气体转变为液体的过程称为凝固,液体转变为固体的过程称为凝固。

这些相变过程受温度和压力的影响,不同物质的相变曲线也会有所不同。

总的来说,物态的变化是物质在不同条件下呈现出的不同状态,固体、液体和气体之间的相互转变是由分子间作用力的变化所导致的。

通过研究物态的变化,可以更好地理解物质的性质和行为,为科学研究和生产实践提供重要参考。

高中物理知识点气体部分知识总结大全

【高中物理知识点】气体部分知识总结大全一、重要概念和规律1.一定质量理想气体的实验定律玻意耳定律:PV=恒量;查理定律:P/T=恒量;盖?吕萨克定律:V/T=恒量。

?2.分子动理论物质是由大量分子组成的;分子永不停息的做无规则运动;分子间存在相互作用的引力和斥力。

说明:(1)阿伏伽德罗常量NA=摩-1。

它是联系宏观量和微观量的桥梁,有很重要的意义;(2)布朗运动是指悬浮在液体(或气体)里的固体微粒的无规则运动,不是分子本身的运动。

它是由于液体(或气体)分子无规则运动对固体微粒碰撞的不均匀所造成的。

因此它间接反映了液体(或气体)分子的无序运动。

?3.内能定义物体里所有分子的动能和势能的总和。

决定因素:物质数量(m).温度(T)、体积(V)。

改变方式做功——通过宏观机械运动实现机械能与内能的转换;热传递——通过微观的分子运动实现物体与物体间或同一物体各部分间内能的转移。

这两种方式对改变内能是等效的。

定量关系△E=W+Q(热力学第一定律)。

4.温度温度是物体分子热运动的平均动能的标志。

它是大量分子热运动的平均效果的反映,具有统计的意义,对个别分子而言,温度是没有意义的。

任何物体,当它们的温度相同时,物体内分子的平均动能都相同。

由于不同物体的分子质量不同,因而温度相同时不同物体分子的平均速度并不一定相同。

5.能量守恒定律能量既不会凭空产生,也不会凭空消旯它产能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体。

必须注意:不消耗任何能量,不断对外做功的机器(永动机)是不可能的。

利用热机,要把从燃料的化学能转化成的内能,全部转化为机械能也是不可能的。

6.理想气体状态参量理想气体始终遵循三个实验定律(玻意耳定律、查理定律、盖?吕萨克定律)的气体。

描述一定质量理想气体在平衡态的状态参量为:温度气体分子平均动能的标志。

体积气体分子所占据的空间。

许多情况下等于容器的容积。

压强大量气体分子无规则运动碰撞器壁所产生的。

高中物理第二章《固体、液体和气体》知识梳理

⾼中物理第⼆章《固体、液体和⽓体》知识梳理⾼中物理第⼆章《固体、液体和⽓体》知识梳理⼀、液体的微观结构1.特点液体中的分⼦跟固体⼀样是密集在⼀起的,液体分⼦的热运动主要表现为在平衡位置附近做微⼩的振动,但液体分⼦只在很⼩的区域内做有规则的排列,这种区域是暂时形成的,边界和⼤⼩随时改变,有时⽡解,有时⼜重新形成,液体由⼤量这种暂时形成的⼩区域构成,这种⼩区域杂乱⽆章地分布着.联想:⾮晶体的微观结构跟液体⾮常相似,可以看作是粘滞性极⼤的流体,所以严格说来,只有晶体才能叫做真正的固体.2.应⽤液体的微观结构可解释的现象(1液体表现出各向同性:液体由⼤量暂时形成的杂乱⽆章地分布着的⼩区域构成,所以液体表现出各向同性.(2液体具有⼀定的体积:液体分⼦的排列更接近于固体,液体中的分⼦密集在⼀起,相互作⽤⼒⼤,主要表现为在平衡位置附近做微⼩振动,所以液体具有⼀定的体积.(3液体具有流动性:液体分⼦能在平衡位置附近做微⼩的振动,但没有长期固定的平衡位置,液体分⼦可以在液体中移动,这是液体具有流动性的原因.(4液体的扩散⽐固体的扩散要快:流体中的扩散现象是由液体分⼦运动产⽣的,分⼦在液体⾥的移动⽐在固体中容易得多,所以液体的扩散要⽐固体的扩散快.⼆、液体的表⾯张⼒1.液体的表⾯具有收缩趋势缝⾐针硬币浮在⽔⾯上,⽤热针刺破铁环上棉线⼀侧的肥皂膜,另⼀侧的肥皂膜收缩将棉线拉成弧形.联想:液体表⾯就像张紧的橡⽪膜.2.表⾯层(1液体跟⽓体接触的表⾯存在⼀个薄层,叫做表⾯层.(2表⾯层⾥的分⼦要⽐液体内部稀疏些,分⼦间距要⽐液体内部⼤.在表⾯层内,分⼦间的距离⼤,分⼦间的相互作⽤⼒表现为引⼒.联想:在液体内部,分⼦间既存在引⼒,⼜存在斥⼒,引⼒和斥⼒的数量级相等,在通常情况下可认为它们是相等的.3.表⾯张⼒(1含义:液⾯各部分间相互吸引的⼒叫做表⾯张⼒.(2产⽣原因:表⾯张⼒是表⾯层内分⼦⼒作⽤的结果.表⾯层⾥分⼦间的平均距离⽐液体内部分⼦间的距离⼤,于是分⼦间的引⼒和斥⼒⽐液体内部的分⼦⼒和斥⼒都有所减少,但斥⼒⽐引⼒减⼩得快,所以在表⾯层上划⼀条分界线MN时(图1,两侧的分⼦在分界线上相互吸引的⼒将⼤于相互排斥的⼒.宏观上表现为分界线两侧的表⾯层相互拉引,即产⽣了表⾯张⼒.图1(3作⽤效果:液体的表⾯张⼒使液⾯具有收缩的趋势.如吹出的肥皂泡呈球形,滴在洁净玻璃板上的⽔银滴呈球形.草叶上的露球、⼩⽔银滴要收缩成球形.深化:表⾯张⼒使液体表⾯具有收缩趋势,使液体表⾯积趋于最⼩.在体积相等的各种形状的物体中球形体积最⼩.三、浸润和不浸润1.定义浸润:⼀种液体会润湿某种固体并附在固体的表⾯上,这种现象叫做浸润.不浸润:⼀种液体不会润湿某种固体,也就不会附在这种固体的表⾯,这种现象叫做不浸润.2.决定液体浸润的因素液体能否浸润固体,取决于两者的性质,⽽不单纯由液体或固体单⽅⾯性质决定,同⼀种液体,对⼀些固体是浸润的,对另⼀些固体是不浸润的,⽔能浸润玻璃,但不能浸润⽯蜡,⽔银不能浸润玻璃,但能浸润锌.误区:不能以偏概全地说“⽔是浸润液体”,“⽔银是不浸润液体”.3.浸润和不浸润的微观解释(1附着层:跟固体接触的液体薄层,其特点是:附着层中的分⼦同时受到固体分⼦和液体内部分⼦的吸引.(2解释:当⽔银与玻璃接触时,附着层中的⽔银分⼦受玻璃分⼦的吸引⽐内部⽔银分⼦弱,结果附着层中的⽔银分⼦⽐⽔银内部稀硫,这时在附着层中就出现跟表⾯张⼒相似的收缩⼒,使跟玻璃接触的⽔银表⾯有缩⼩的趋势,因⽽形成不浸润现象.相反,如果受到固体分⼦的吸引相对较强,附着层⾥的分⼦就⽐液体内部更密,在附着层⾥就出现液体分⼦互相排斥的⼒,这时跟固体接触的表⾯有扩展的趋势,从⽽形成浸润现象.总之,浸润和不浸润现象是分⼦⼒作⽤的表现.深化:浸润不浸润取决于固体分⼦对附着层分⼦的⼒和液体分⼦间⼒的关系.4.弯⽉⾯液体浸润器壁时,附着层⾥分⼦的推斥⼒使附着层有沿器壁延展的趋势,在器壁附近形成凹形⾯.液体不浸润器壁时,附着层⾥分⼦的引⼒使附着层有收缩的趋势,在器壁附近形成凸形⾯.如图2所⽰.图2深化:“浸润凹,不浸凸”.四、⽑细现象1.含义浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中下降的现象,称为⽑细现象.2.特点(1浸润液体在⽑细管⾥上升后,形成凹⽉⾯,不浸润液体在⽑细管⾥下降后形成凸⽉⾯.(2⽑细管内外液⾯的⾼度差与⽑细管的内径有关,⽑细管内径越⼩,⾼度差越⼤.误区:在这⾥很多同学误认为只有浸润液体才会发⽣浸润现象.3.⽑细现象的解释当⽑细管插⼊浸润液体中时,附着层⾥的推斥⼒使附着层沿管壁上升,这部分液体上升引起液⾯弯曲,呈凹形弯⽉⾯使液体表⾯变⼤,与此同时由于表⾯层的表⾯张⼒的收缩作⽤,管内液体也随之上升,直到表⾯张⼒向上的拉伸作⽤与管内升⾼的液体的重⼒相等时,达到平衡,液体停⽌上升,稳定在⼀定的⾼度.联想:利⽤类似的分析,也可以解释不浸润液体的⽑细管⾥下降的现象.五、液晶1.定义有些化合物像液体⼀样具有流动性,⽽其光学性质与某些晶体相似,具有各向异性,⼈们把处于这种状态的物质叫液晶.深化:液晶是⼀种特殊的物质状态,所处的状态介于固态和液态之间.2.液晶的特点(1分⼦排列:液晶分⼦的位置⽆序使它像液体,排列有序使它像晶体.从某个⽅向上看液晶的分⼦排列⽐较整齐;但是从另⼀个⽅向看,液晶分⼦的排列是杂乱⽆章的.辨析:组成晶体的物质微粒(分⼦、原⼦或离⼦依照⼀定的规律在空间有序排列,构成空间点阵,所以表现为各向异性;液体却表现为分⼦排列⽆序性和流动性;液晶呢?分⼦既保持排列有序性,保持各向异性,⼜可以⾃由移动,位置⽆序,因此也保持了流动性.(2液晶物质都具有较⼤的分⼦,分⼦形状通常是棒状分⼦、碟状分⼦、平板状分⼦.3.液晶的物理性质(1液晶具有液体的流动性;(2液晶具有晶体的光学各向异性.液晶的光学性质对外界条件的变化反应敏捷.液晶分⼦的排列是不稳定的,外界条件和微⼩变动都会引起液晶分⼦排列的变化,因⽽改变液晶的某些性质,例如温度、压⼒、摩擦、电磁作⽤、容器表⾯的差异等,都可以改变液晶的光学性质.如计算器的显⽰屏,外加电压使液晶由透明状态变为浑浊状态.4.液晶的⽤途液晶可以⽤作显⽰元件,液晶在⽣物医学、电⼦⼯业,航空⼯业中都有重要应⽤.联想:液晶可⽤显⽰元件:有⼀种液晶,受外加电压的影响,会由透明状态变成浑浊状态⽽不再透明,去掉电压,⼜恢复透明,当输⼊电信号,加上适当电压,透明的液晶变得浑浊,从⽽显⽰出设定的⽂字或数码.。

人教版高中物理选择性必修第三册精品课件 第2章 气体、固体和液体 第2课时 玻意耳定律及其应用


教你析题
读取题干
当管开口向上竖直放置时,管内空气
柱的长度L1=0.3 m
获取信息
开口向上时空气柱的体积
用长为h=10 cm的水银柱将一部分空 开口向上时空气柱的压强
气密封
开口向下时空气柱的压强
若温度保持不变
气体发生等温变化
教你破题
获取题干
研究对象:水银
初末状态压强:计算初
关键信息
柱密封的空气
末状态密封空气的压强
封闭了长度均为15 cm的A、B两段空气柱,已知大气压强p0相当于75 cm高
水银柱产生的压强,环境温度保持不变。则A、B两段空气柱的压强分别相
当于多高水银柱产生的压强( B )
A.60 cm 105 cm
B.90 cm
C.60 cm
D.90 cm 120 cm
1 2 3 4
120 cm
105 cm
数字)
答案 0.39 m
解析 设玻璃管的横截面积为S,以管内密封的空气为研究对象
当玻璃管开口向上时,管内空气的压强p1=p0+ρgh,体积V1=L1S
当玻璃管开口向下时,管内空气的压强p2=p0-ρgh,体积V2=L2S
由于温度不变,由玻意耳定律有(p0+ρgh)L1S=(p0-ρgh)L2S
解得L2=0.39 m。
间无摩擦,大气压强为p0,重力加速度大小为g,试求汽缸内封闭气体的压强。
提示 (1)同一水平液面C、D处压强相同,可得pA=p0+ρgh。
(2)以活塞为研究对象,受力分析如图所示,由平衡条件得mg+p0S=pS
则

p=p0+ 。

知识归纳取与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象进行受力分析,得到液柱(
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