内容正文:
第1节 分子热运动
第十三章 内能
导入新课
王安石有《梅》:“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来”,那么这暗香是如何来的呢?
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再让我们来想一下,我们在家里喷了香水,整个屋子里就都有香味了,这又说明了什么呢?
1.通过学习,知道物质是由分子、原子构成的,知道一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动,并且其运动快慢与温度有关,知道分子之间存在着相互的作用力。
2. 通过学习,能够识别扩散现象,并能用分子热运动的观点进行解释 。
学习目标
讲授新知
一、物质的构成
让我们思考下:如果把此杯子打碎,碎片是否还是玻璃?如果经过多次分割,颗粒会越来越小,如果不停的分下去,有没有一个限度?我们都知道,是一定有一个限度的,那么这个限度是什么呢?有多大呢?
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1.物质的构成
常见的物质是由极其微小的粒子—分子、原子构成。分子、原子是保持物质原来性质不变的最小微粒。
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1.物质的构成
分子非常小,人们通常以10-10 m为单位来量度分子。
分子的特点是体积小而数量大。一滴水中所含的水分子数大约是1.67×1021个。如果你以这样的速度喝水:一秒钟喝一口,一口吞下一亿个水分子,不停地喝下去,要把一滴水中的水分子全部吞进肚里,需要53万年。
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1.物质的构成
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二、分子热运动
在我们打开香水瓶后,不久就会闻到香味。
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1.扩散现象
我们将一个空瓶子,倒扣在一个装着棕色二氧化氮气体的瓶子上面,抽掉盖在二氧化氮瓶上的玻璃板,发现二氧化氮能进到上面的瓶子里。
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1.扩散现象
我们向水中滴加蓝色钢笔水,会发现钢笔水慢慢在水中散开。
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1.扩散现象
调酒师将多种口味的酒品混合,摇晃之后就能变成一种新口味的酒。
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1.扩散现象
而长时间堆放煤的墙角会变黑,用笤帚扫都扫不干净。
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1.扩散现象
磨光的铅片和金片紧压在一起,在室温下放置5年后再将它们切开,可以看到它们互相渗入约1 mm 深。
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1.扩散现象
以上所有的例子都是物体的互相进入,所以我们就把不同的物质在接触时彼此进入对方的现象叫作扩散现象。
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1.扩散现象
扩散现象表明:一切物质的分子都在永不停息地做着无规则运动。
我们将酒精和水进行混合,发现水与酒精混合后总体积减小(比水与酒精的体积之和小),这就说明分子间存在空隙,这也是为什么能够发生扩散现象的原因。
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2.分子之间存在空隙
向一个盛有热水、冷水的两个烧杯中用滴管注入两滴红墨水,发现热水中的红墨水扩散更快。可见,扩散的快慢与物体的温度有关,温度越高,分子无规则运动越快,所以我们又把这种运动叫作分子热运动。
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3.温度越高运动越剧烈
一切物体的分子都在不停地做无规则的运动。
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4.分子热运动总结
物质的分子之间存在着间隙。
由于分子的运动跟温度有关,所以这种无规则运动叫做分子的热运动。
温度越高,分子的无规则运动越剧烈。
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三、分子间作用力
将两个铅块牢牢压在一起,过一段时间会发现二者好像结合在一起了。
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1.分子间存在引力
用弹簧测力计拉着一片玻璃贴于水面,向上提时会发现弹簧测力计示数变大。
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1.分子间存在引力
以上例子表明:分子之间存在着引力。
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1.分子间存在引力
分子之间的引力使得固体和液体的分子不至于散开,因而固体和液体能保持一定的体积。
在给篮球打气时,会发现越来越费力。
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2.分子间存在斥力
压缩针管时会遇到“抵抗”。
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2.分子间存在斥力
以上例子表明:分子间存在斥力。
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2.分子间存在斥力
液体和固体更难压缩。这是因为除了引力以外,分子之间还存在斥力。
分子间同时存在引力和斥力,它们共同起作用。就像被弹簧连着的小球(假设分子间的正常间距=R )。
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3.分子间的引力和斥力同时存在
当间距<R(压缩)时,斥力大于引力,表现为斥力起主要作用,阻碍进一步接近。当间距>R(拉伸)时,引力大于斥力,表现为引力起主要作用,阻碍进一步远离。当间距=R(没有力)时,斥力等于引力,处于平衡位置。
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3.分子间的引力和斥力同时存在
我们从分子作用力的角度来看,“破镜重圆”是不能实现的 ,因为分子间的作用力与分子间的距离有关,当分子间的距离大到一定程度时,分子间的作用力就不存在了。
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4.固体、液体、气体物质的宏观特性和微观描述
分子间距决定了分子间的作用力,从而决定了固体、液体和气体的特征。
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4.固体、液体、气体物质的宏观特性和微观描述
气体分子之间的距离就很远,彼此之间几乎没有相互作用力。
总结固体、液体、气体物质的宏观特性和微观描述如下。
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4.固体、液体、气体物质的宏观特性和微观描述
知识总结
学以致用
1.下列现