(共22张PPT)
分子动理论的基本内容
气体
液体
固体
情景引入
容易被压缩
有空隙
混合后体积减小
有空隙
显微镜下的原子
有空隙
学习目标
1.知道物体是由大量分子组成的,知道阿伏加德罗常数,会用它进行相关的计算或估算。
2.了解扩散现象及布朗运动,理解扩散现象及布朗运动产生的原因。
3.知道什么是分子的热运动,理解分子热运动与温度的关系。
4.通过实验知道分子间存在着空隙和相互作用力。
5.通过图像知道分子力与分子间距离的关系。
6.明确分子动理论的内容。
1.物理学怎么定义分子?
研究热学运动性质和规律:分子、原子、或者离子这些微粒统称为分子。
2.分子有什么特点?观察下面图片总结
物质是由大量的分子组成的
总结
1.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
2. 组成物质的分子是很小的,不但用肉眼不能直接看到它们。
2.阿伏加德罗常数
⑴定义:
1 mol的任何物质都含有相同的粒子数.
⑵数值:
NA=6.02×1023mol-1
⑶意义:
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.
标况下气体摩尔体积VA=22.4L/mol
1mL=1cm3 1L=1dm3
1.分子的量
(1)分子的微观量:分子质量m0,分子体积(或气体分子所占的空间)V0, 分子直径(或气体分子间的平均距离)d。
(2)分子的宏观量:物质的质量m、体积V、密度ρ、
摩尔质量Mmol、摩尔体积Vmol。
(3)物体所含
3.计算:宏观量与微观量的关系
二、分子热运动
1.扩散现象
①定义:不同物质能够彼此进入对方的现象。
②成因:物质分子的无规则运动产生的。
气体:二氧化氮扩散
液体:硫酸铜扩散
固体:金铅块扩散
卤蛋
扩散现象在科学技术中的应用
生产半导体器件
2. 布朗运动
显微镜下看到的微粒
三颗微粒运动位置的连线
布朗
①定义:悬浮于液体(或气体)中的微粒的无规则运动
②特点:微粒越小,运动就越明显
注意:这不是碳粒的运动轨迹
③成因:由于液体分子向各个方向撞击微粒的不平衡造成的
液体分子沿个方向对微粒的撞击
类比
踢足球
踢地球
④布朗运动间接反映了液体分子的无规则运动
3.热运动
①分子永不停息的无规则运动叫作热运动
不同温度下墨水的扩散
高温下的布朗运动
②温度是分子热运动剧烈程度的标志
③扩散现象直接证明分子做热运动,布朗运动间接证明分子做热运动
向A、B两个量筒中分别倒入50ml的水和酒精,然后再将A量筒中的水倒入B量筒中,观察混合后液体的体积。它说明了说明问题?
做一做
水
酒精
总体积变小
说明液体分子间存在着空隙
金铅块扩散
气体易压缩
总体积变小
①组成物质的分子之间存在间隙
固体和液体的分子间隙较小
气体分子的间隙大
②分子之间存在着相互作用力
能聚集在一起
三、分子间的作用力
弹簧
物体被拉伸,分子间隙增大从而产生引力来抵抗拉力
物体被压缩,分子间隙减少从而产生斥力来抵抗压力
①分子间的引力和斥力同时存在
②分子之间的引力或斥力都跟分子间距离有关
F
o
r
r0
当r=r0,分子间的作用力F为0,这个位置称为平衡位置
当r当r>r0,分子间的作用力F表现为引力
分子间作用力是带正电的原子核和带负电的电子的相互作用引起的。
四、分子动理论
热学性质
分子之间存在着相互作用力
物体是由大量分子组成的
分子在做永不停息的无规则运动
热学规律:对于大量分子有统计规律,对单个分子无意义。
分子动理论:把物质的热学性质和规律看作微观粒子热运动的宏观表现。
1.(扩散现象)把萝卜腌成咸菜通常需要几天,而把萝卜炒熟,使之具有相同的咸味只需几分钟。造成这种差别的主要原因是( )
A.盐的分子太小了,很容易进入萝卜中
B.盐分子间有相互作用的斥力
C.萝卜分子间有空隙,易扩散
D.炒菜时温度高,分子热运动剧烈
解析:分子无规则热运动的剧烈程度与温度有关,温度越高热运动越剧烈,故选D。
D
例1. 关于布朗运动和扩散现象,下列说法中正确的是( )
A. 布朗运动和扩散现象都能在气体、液体、固体中发生
B. 布朗运动和扩散现象都是分子运动
C. 布朗运动和扩散现象都是温度越高越明显
D. 布朗运动和扩散现象都可以用肉眼直接观察
C
课堂练习
课堂小结
1.物体是由大量分子组成的
2.扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象。
3.布朗运动:悬浮于液体(或气体)中的微粒的无规则运动
成因:物质分子的无规则运动产生的。
成因:由于液体分子向各个方向撞击微粒的不平衡造成的
4.分子永不停息的无规则运动叫作热运动
5.组成物质的分子之间存在间隙
6.分子之间存在着相互作用力,且引力和斥力同时存在
7.分子之间的引力或斥力都跟分子间距离有关
8.分子动理论:把物质的热学性质和规律看作微观粒子热运动的宏观表现