内容正文:
[要点回顾]
知识点一 液体和固体
1.晶体与非晶体
单晶体
多晶体
非晶体
外形
规则
不规则
不规则
熔点
确定
确定
不确定
物理
性质
各向异性
各向同性
各向同性
典型
物质
石英、云母、食盐、硫酸铜
玻璃、蜂
蜡、松香
形成与
转化
有的物质在不同条件下能够形成不同的形态.同一物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体
2.液体的表面张力
(1)作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势.
(2)方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直.
3.液晶的物理性质
(1)具有液体的流动性.
(2)具有晶体的光学各向异性.
(3)在某个方向上看其分子排列比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂乱无章的.
4.饱和汽与饱和汽压
(1)饱和汽:在密闭容器中的液体不断地蒸发,液面上的蒸汽也不断地凝结,蒸发和凝结达到动态平衡时,液面上的蒸汽叫做饱和汽.
(2)未饱和汽:未达到饱和状态的蒸汽.
(3)饱和汽压:饱和汽所具有的压强.液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关.
5.相对湿度
(1)绝对湿度:空气中所含水蒸气的压强.
(2)相对湿度:空气的绝对湿度与同一温度下水的饱和汽压之比.
用公式表示为:相对湿度=eq \f(水蒸气的实际压强,同温度水的饱和汽压).
知识点二 气体
1.气体分子运动的特点
(1)气体分子间距较大,分子力可以忽略,因此分子间除碰撞外不受其他力的作用,故气体能充满整个容器.
(2)分子做无规则的运动,速率有大有小,且时而变化,大量分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布.
(3)温度升高时,速率小的分子数减少,速率大的分子数增加,分子的平均速率将增大,但速率分布规律不变.
2.三个实验定律
玻意耳定律
查理定律
盖—吕萨克定律
内容
一定质量的气体,在温度不变的情况下,压强与体积成反比
一定质量的气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比
一定质量的某种气体,在压强不变的情况下,其体积与热力学温度成正比
表达式
p1V1=p2V2
eq \f(p1,T1)=eq \f(p2,T2)
eq \f(V1,T1)=eq \f(V2,T2)
图象
3.理想气体的状态方程
(1)理想气体
①宏观上讲,理想气体是指在任何条件下始终遵守气体实验定律的气体,实际气体在压强不太大、温度不太低的条件下,可视为理想气体.
②微观上讲,理想气体的分子间除碰撞外无其他作用力,分子本身没有体积,即它所占据的空间认为都是可以被压缩的空间.
(2)理想气体的状态方程
一定质量的理想气体状态方程:eq \f(p1V1,T1)=eq \f(p2V2,T2).
气体实验定律可看作一定质量理想气体状态方程的特例.
[思维诊断]
(1)单晶体的所有物理性质都是各向异性的.( )
(2)晶体有天然规则的几何形状,是因为物质微粒是规则排列的.( )
(3)液晶是液体和晶体的混合物.( )
(4)船浮于水面上是液体的表面张力作用的结果.( )
(5)水蒸气达到饱和时,水蒸气的压强不再变化,这时蒸发和凝结仍在进行.( )
(6)一定质量的气体在等容变化时,压强跟摄氏温度成正比.( )
×
√
×
×
√
×
考点一 固体和液体的性质
1.晶体和非晶体:
(1)单晶体具有各向异性,但不是在各种物理性质上都表现出各向异性.
(2)只要是具有各向异性的物体必定是晶体,且是单晶体.
(3)只要是具有确定熔点的物体必定是晶体,反之,必是非晶体.
(4)晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化.
2.液体表面张力:
(1)形成原因:表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,分子间的相互作用力表现为引力.
(2)表面特性:表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜.
(3)表面张力的方向:和液面相切,垂直于液面上的各条分界线.
(4)表面张力的效果:表面张力使液体表面具有收缩趋势,使液体表面积趋于最小,而在体积相同的条件下,球形的表面积最小.
(5)表面张力的大小:跟边界线的长度、液体的种类、温度都有关系.
[例1] 下列说法正确的是( )
A.饱和汽压与温度有关,且随着温度的升高而增大
B.饱和蒸汽是指液体不再蒸发,蒸汽不再液化时的状态
C.所有晶体都有固定的形状、固有的熔点和沸点
D.所有晶体由固态变成液态后,再由液态变成固态时,固态仍为晶体
[解析] 饱和汽压与温度有关,且随着温度的升高而增大,A正确;饱和蒸汽是指蒸发和液化处于动态平衡,B错误;单晶体有固定形状,而多晶体没有固定形状,C错误;水晶为晶体,熔化再凝固后变为非晶体,D错误.
[答案