内容正文:
物理选择性必修第三册
第一章
分子动理论
第一节 分子动理论的基本内容
思维导图
初中我们就学过,物质是由大量 分子 组成的?
思考:
化学中的分子:
热学中的分子:
做热运动时遵从相同规律的微粒,包括组成物质的原子、离子或分子。
具有物质的化学性质的最小微粒
*
扫描隧道显微镜下的碳原子
*
1.1分子动理论的基本内容
一、物体是由大量分子组成的
两千多年前,古希腊的著名思想家德谟克利特说:万物都是由极小的微粒组成的.
科学技术发展到现在,这种猜想已被证实.构成物质的单元多种多样,如:原子、离子和分子等,热学中统称为分子.
物质是由大量分子组成的.
扫描隧道显微镜拍摄的石墨表面原子排布图
图中每一个亮斑都是一个碳原子
扫描隧道显微镜
放大上亿倍的蛋白质分子结构模型
演示实验一
结论:
气体分子在不停地运动
二、分子热运动
结论:
液体分子在不停地运动
演示实验二
刚开始
五天后
十天后
三十天后
结论:固体分子在不停地运动
演示实验三
定义:不同的物质互相接触时,会发生彼此进入对方的现象,物理上把这种现象叫做扩散现象.
固体、液体、气体都存在这样的现象
结论:一切物体的分子都在不停地做无规则的运动
(一)、扩散现象
例1 : 下列四种现象中.属于扩散现象的有 ( )
A.雨后的天空中悬浮着很多的小水滴
B.海绵吸水
C.在一杯吸水中放几粒盐,整杯水很快就会变咸
D.把一块煤贴在白墙上,几年后铲下煤后发现墙中有煤
CD
扩散现象是指两种不同的分子互相渗透到对方的现象,它是分子运动引起的.
不是分子
不是分子运动的结果
盐分子渗透到水分子之间所致
煤分子渗透的结果
1827年,英国的一位植物学家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都在不停地的运动中,布朗发现了花粉微粒在水中的这种运动后,人们对运动的产生原因进行了种种猜测。一颗小小的花粉颗粒,顿时掀起了一场轩然大波,面对植物学家的发现,当时的所有物理学家们显得束手无策,无法解释这一奇怪现象.整整过了半个世纪,直到1905年爱因斯坦和波兰物理学家佩兰发表了他们对布朗运动的理论研究结果,对布朗运动做出了理论上解释.
(二)、布朗运动——布朗轰动世界的发现
问题1.颗粒运动是否有规律可循?
问题2.大颗粒与小颗粒的运动有什么区别?
三颗微粒每隔30秒位置的连线图
观察到的现象:微粒在做____________;微粒越小,运动越______. 布 朗 运 动 :_____________________
无规则运动
明显
悬浮微粒的无规则运动
布朗运动的成因
颗粒小
温度高
撞击作用的的不平衡性越明显
对布朗微粒撞击频率和强度越高
瞬间与微粒撞击的分子数越少
液体分子运动越激烈
布朗运动越明显
例2:“布朗运动”是说明分子运动的重要实验事实.则布朗运动是指:( )
A:液体分子的运动;
B:悬浮在液体中的固体分子的运动;
C:悬浮在液体中的固体颗粒的运动;
D:液体分子和固体分子的共同运动;
布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒的运动;它反映了液体分子的无规则运动。
温度与扩散速度的关系
(三)、热运动
1.扩散现象和布朗运动都随温度的升高而越明显.表明分子的无规则运动跟温度有关.
2.热运动:分子的无规则运动叫做热运动.温度越高,分子的热运动越激烈.
例3 :关于分子的热运动,以下叙述正确的是( )
A.布朗运动就是分子的热运动
B.布朗运动是分子的无规则运动,同种物质的分子的热运动激烈程度相同
C.气体分子的热运动不一定比液体分子激烈
D.物体运动的速度越大,其内部的分子热运动就越激烈
物体的宏观运动、速度大小与微观分子的热运动无关
C
是固体小颗粒的运动
温度越高分子无规则运动越激烈,与物质种类无关
2.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).
3.分子间存在相互作用的斥力(如:固体和液体很难被压缩).
1.分子间存在空隙(如:酒精与水混合后体积减小;).
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).
注意:压缩气体也需要力,不说明分子间存在斥力作用,压缩气体时需要的力是用来反抗大量气体分子频繁撞击容器壁(活塞)时对容器壁(活塞)产生的压力.
(一)、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.
三、分子间的作用力
F
F斥
F引
0
r
(二)、分子力——分子力和分子间距的变化图
纵轴表示分子间的作用力
正值表示F斥
横轴表示分子间的距离
负值表示F引
F