内容正文:
==新课标物理选修3-3==:
第七章:
《分子动理论》
7.1 分子的热运动
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知识回顾
1. 油膜法测分子大小
把1滴油酸滴在水面上,水面上会形成一块单层油酸分子薄膜,我们把它看做球形,测出油膜厚度d,就是油酸分子的直径。
①怎样估算油酸分子的大小?
d
油酸分子
水面上单分子油膜的示意图
③如何测量油膜的面积?
先往浅盘中倒入水,然后将痱子粉或细石膏粉均匀的撒在水面上,用注射器往水面上滴1滴油酸酒精溶液,待油酸膜稳定后,将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描下油酸膜的形状,计算轮廓面积内正方形个数。
配制一定浓度(可算出)的油酸酒精溶液,用注射器吸取溶液,一滴一滴的滴入量筒,记录100滴的体积,求出每一滴油酸酒精溶液的体积,根据溶液比例求得油酸每滴体积。
②如何获得一滴油酸?怎样测量它的体积?
2. 分子的大小
分子直径的数量级为10-10m。
我们一般把分子看做球型,并假设它们是紧密排列在一起的,便于计算。
热学中提到的“分子”是指组成物质的原子,分子或离子等,因为它们都遵循相同的热运动规律。自然界中所有物质都是由大量的、不连续的分子组成的。
3. 阿伏加德罗常数
经过科学家的不断研究,测得了阿伏加德罗常数NA=6.0221367×1023mol-1。
通常取NA=6.02×1023mol-1,粗略计算时取NA=6.0×1023mol-1。
阿伏加德罗常数是联系微观物理量与宏观物理量的桥梁,非常重要。
阿伏加德罗常数是一个非常大的数字,而分子的体积和质量都非常的小,从而说明了物质是由大量分子组成的。
导入新课
一段时间后,整个瓶子都呈现浅棕红色。
将一个装有无色空气的广口瓶倒扣在装有红棕色二氧化氮气体的广口瓶上,抽取中间的玻璃板,观察现象。
想一想
十天
二十天
三十天
2、硫酸铜和水的扩散
1、打开香水瓶后
想一想
冬天一般将煤堆在墙角,等煤用完后,我们能观察到什么现象?
将煤用完后,墙角会留下一层黑。
为什么我们没看到菜就能闻到菜香?为什么经过加工过的菜与它本身的颜色会有差异?
想一想
一、扩散现象
一、扩散现象:
1.定义:不同物质相互接触时彼此进入对方的现象叫做扩散
2.原因:物质分子的无规则运动
扩散现象在气体、液体、固体都能发生.
通过以上事例可以看出,固态、气态、液态的物质都能发生扩散现象,只是短时间内,气态物质扩散现象明显,固态物质不明显。
(2)分子间有间隙
4.扩散现象说明
(1)直接说明了组成物体的分子总是不停地做无规则运动
3. 温度越高,扩散现象越明显
一、扩散现象:
在生活和科学技术中的应用
腌制咸菜
向半导体材料中摻入其他元素,制成各种半导体器件。
在某些轴、齿轮等零件表面掺上碳、氮等元素以增加耐磨、耐腐蚀等。
一、扩散现象:
在两种物质一定的情况下,扩散现象发生的显著程度与物质的温度有关,温度越高,扩散现象越明显。
扩散现象在科学技术中有很多应用,比如生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,这就是在高温条件下通过分子的扩散现象来完成的。
扩散现象是分子无规则运动的直接结果,是分子无规则运动的宏观反映。
一、扩散现象:
一、扩散现象小结:
1.概念:不同的物质能够彼此 的现象
进入对方
2 .产生原因:
物质分子的
永不停息的无规则运动
3.扩散快慢的影响因素:
温度
4.应用:生产半导体器件时,需要在纯净的
半导体材料中掺入其他元素,这就是在高温
条件下通过分子的扩散来完成的
由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫分子的热运动。温度越高,热运动越剧烈。
分子间存在间隙
二、布朗运动
布朗是英国的一位植物学家。1827年,布朗用显微镜观察植物的花粉微粒悬浮在静止水面上的形态时,却惊奇地发现这些花粉微粒在不停地作无规则运动。布朗经过反复观察后,写下了这样的一段文字:“我确信这种运动不是由于液体的流动所引起,也不是由于液体的逐渐蒸发所引起,而是属于粒子本身的运动。”
二、布朗运动
1.布朗运动:
悬浮在 中的 永不停
息的无规则运动叫做布朗运动.
液体