内容正文:
专题十一:问鼎高考,热学我懂
必备知识
一、分子动理论
1.两种分子模型:
(1)球体模型(适用于固体、液体):一个分子体积V0=π()3=πd3,d为分子的直径。
(2)立方体模型(适用于气体):一个分子占据的平均空间V0=d3,d为分子的间距。
2.宏观量与微观量的相互关系
(1)微观量:分子体积V0、分子直径d、分子质量m0等。
(2)宏观量:物体的体积V、密度ρ、质量m、摩尔质量M、摩尔体积Vmol、物质的量n等。
(3)相互关系:
①一个分子的质量:m0=。=
②一个分子的体积:V0=(估算固体、液体分子的体积或气体分子所占空间体积)。=
③物体所含的分子数:N=n·NA=·NA。·NA=
3. 扩散现象、布朗运动与热运动的比较
现象
扩散现象
布朗运动
热运动
活动
主体
分子
微小固体颗粒
分子
区别
分子的运动发生在固体、液体、气体任何两种物质之间
比分子大得多的微粒的运动只能在液体、气体中发生
分子的运动,不能通过光学显微镜直接观察到
共同点
①都是无规则运动;
②都随温度的升高而更加激烈
联系
扩散现象、布朗运动都反映分子做无规则的热运动
4.分子间同时存在引力和斥力
(1)物质分子间存在空隙,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。
(2)分子力随分子间距离变化的关系: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,但斥力比引力变化得快。
5.气体的分子动理论
(1)气体分子间的作用力:气体分子之间的距离远大于分子直径,气体分子之间的作用力十分微弱,可以忽略不计,气体分子间除碰撞外无相互作用力。
(2)气体分子的速率分布:表现出“中间多,两头少”的统计分布规律。
(3)气体分子的运动方向:气体分子的运动时杂乱无章的,但向各个方向运动的机会均等。
(4)气体分子的运动与温度的关系:温度一定时,某种气体分子的速率分布是确定的,速率的平均值也是确定的,温度升高,气体分子的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大。
二、内能
1.分子的动能:(1)分子动能是分子热运动所具有的动能。(2)分子热运动的平均动能是所有分子热运动动能的平均值,温度是分子热运动的平均动能的标志。(3)分子热运动的总动能是物体内所有分子热运动动能的总和。
2.分子的势能
(1)意义:由于分子间