1.1 第2课时分子间的作用力(学案)-【成才之路】2024-2025学年高中新课程物理选择性必修第三册同步学习指导(人教版2019)

2025-04-16
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书 学案及练案部分   参考答案 [学案部分] 第一章  分子动理论 1.分子动理论的基本内容 第1课时  物体是由大量分子组成的  分子热运动 课前预习反馈     知识点1:1. (1)原子  分子  (2)10 -10   2.粒子数  6. 02 × 1023 mol - 1 判一判 (1)√  (2)√ 知识点2:1.(1)进入对方  (2)无规则运动  (3)固态  液态  气态  (4)无规则运动  (5)温度  2.(1)悬浮微粒  无 规则  (2)不平衡  (3)无规则  (4)越小  越高  (5)液体 (气体)分子  3.(1)无规则  (2)扩散  (3)②无规则  ③越 激烈 判一判 (3)×   (4)√  (5)× 选一选     AD  扩散现象与布朗运动都能说明分子在做永不停息的 无规则运动,但两者本质不同,扩散现象是物质分子的运动,布 朗运动是宏观颗粒的运动,故A正确,B错误;扩散现象在气体、 液体和固体之间都可以发生,故C错误;两种运动都随温度的升 高而加剧,所以都与温度有关,故D正确。 想一想     不是。做布朗运动的微粒是肉眼无法直接看到的,从宏观 角度看微粒非常小,必须借助光学显微镜才能观察到;从微观角 度看微粒非常大,它是由大量分子组成的。空气中的微粒受重 力和气流的共同作用,并且空气的作用力随时变化,微粒在这两 个力的共同作用下,运动复杂无规则,既不是布朗运动,也不是 分子热运动。 课内互动探究     例1:(1)3 × 1024个  (2)3 × 10 -9 m 解析:(1)设氮气的物质的量为n,则n = ρVM,氮气的分子总 数N = ρVM NA,代入数据得N = 3 × 10 24个。 (2)每个分子所占的空间体积为V0 = VN,设分子间平均距 离为a,则有V0 = a3,即a = 3 V槡0 = 3 V槡N,代入数据得a≈3 × 10 -9 m。     对点训练1:AC  ρVx为气体的质量,再除以每一个分子的 质量m,即可得到分子的个数N = ρVxm ,故A正确;气体分子间有 较大的间距,故N≠VxV0,故B错误;物质的量n = ρVx M ,则气体分子 的个数N = nNA = ρVxM NA,故C正确,D错误。     例2:C  图中连线不是炭粒的运动径迹,故A错误;炭粒的 位置变化是水分子的撞击不平衡产生的结果,故B错误;若水温 相同,较大炭粒的布朗运动的剧烈程度较弱,炭粒在30 s始、末 时刻所在位置连线的距离就较短,故甲中炭粒的颗粒较大,故C 正确;若炭粒大小相同,温度越高分子的热运动越剧烈,做布朗 运动的炭粒运动也越剧烈,故乙中水分子的热运动较剧烈,故D 错误。     对点训练2:D  胡椒粉在热水中翻滚是水的对流引起的,不 是布朗运动,故A错误;清水中滴入硫酸铜溶液后变成蓝色属于扩 散现象不属于布朗运动,故B错误;煮茶叶蛋的过程中蛋白的颜色 逐渐变成茶色属于扩散现象不属于布朗运动,故C错误;墨汁悬浊 液中小炭粒的无规则运动反应液体分子无规则运动属于布朗运动, 故D正确。 课堂达标检测 1. AC  由ρ = MV可知,V = M ρ ,故A正确;由于水蒸气分子间距 远大于分子直径,则V0 VNA,故B错误;1 mol水的质量等于 水分子的质量与阿伏加德罗常数NA的乘积,故C正确;由于 标准状态下水蒸气的摩尔体积V远大于NAV0,则ρ = MV < M NAV0 ,故D错误。 2. ABD  摩尔体积是1 mol分子的体积,由于不计分子间隙,摩 尔体积与单个分子的体积的比值等于阿伏加德罗常数,即 NA = Vmol V0 ,故A正确;由物质密度和摩尔体积的乘积得出摩尔 质量M,即M = ρVmol,摩尔质量M与分子质量m0 的比值等于 阿伏加德罗常数,即NA = Mm0 = ρVmol m0 ,故B、D正确,C错误。 3. B  扩散现象是由物质分子无规则运动产生的,故A正确;布 朗运动是固体悬浮颗粒的无规则运动,不是液体分子的无规 则运动,故B错误;热运动是大量分子的无规则运动,同种物 质的分子的剧烈程度可能不同,故C正确;扩散现象、布朗运 动和分子热运动都随温度的升高而变得剧烈,故D正确。 4. AD  布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,无论静置多久都是 如此。悬浮微粒越小,温度越高,无规则运动越明显,故A、D 正确。 第2课时  分子间的作用力 课前预习反馈     知识点1:1.压缩  2.减小  3.扩散 知识点2:1.引力  斥力  合力  2.减小  增大 3.(1)=   零  (2)<   斥力  (3)>   引力 判一判 (1)×   (2)√  (3)×   (4)√ 选一选     AD  两个分子间的距离等于r0 时,分子力为零,分子处于 平衡位置,故A正确;两分子之间的距离小于r0 时,它们之间既 有引力又有斥力的作用,而且斥力大于引力,作用力表现为斥 力,故B错误;两个分子间的距离由很远逐渐减小到r0 的过程 中,分子间作用力先增大后减小,最后为零,故C错误;两个分子 间的距离由r0逐渐减小的过程中,分子间作用力一直增大,故D 正确。 想一想     玻璃板离开水面后,可以看到玻璃板下表面上仍有水,说明 玻璃板离开水时,水层发生断裂,即当用力向上拉起时,要克服 分子间的作用力,所以拉力比玻璃板的重力要大。     知识点3:(1)大量分子  (2)永不停息  无规则运动  (3)引力  斥力 课内互动探究     例1:BCD  分子间引力和斥力均随分子间距离的增大而减 小,当r = r0时引力与斥力大小相等,故B、C、D正确                                                                。 —189—     对点训练1:C  分子间的引力与斥力是同时存在的,从a 到b过程中,引力大于斥力,整体表现为引力,故A错误;从图像 中可得从a到c过程中两分子间的作用力先增大后减小,故B 错误;从a到c过程中分子间表现为引力,所以乙分子一直做加 速运动,故C正确,D错误。     例2:ABC  高温下铁分子运动非常激烈,两铁块上的铁分 子间距很容易充分接近到分子力起作用的距离内,所以两块铁 经过高温加压将很容易连成一整块,电焊也是相同的原理,所以 A、C项正确;通常情况下,气体分子间的距离大约为分子直径的 10倍以上,此种情况下分子力非常微弱,气体分子可以无拘无 束地运动,从而充满整个容器,所以B项正确;玻璃断面凹凸不 平,即使用很大的力也不能使两断面间距接近到分子引力作用 的距离,所以碎的玻璃不能接合,若把玻璃加热,玻璃变软,亦可 重新接合,所以D项错误。     对点训练2:C  分子间作用力发生作用的距离很小,打碎 的碎片间的距离远大于分子力的作用距离,在这个距离层面,分 子引力与斥力基本趋于0,碎玻璃不能拼合在一起,不能说明玻 璃分子间斥力在起作用,故A错误;用打气筒给自行车打气需用 力向下压活塞,是由于需要克服打气筒内外的压力差,不能说明 气体分子间有斥力,故B错误;固体很难被压缩,说明分子间有 斥力,故C正确;水和酒精混合后的总体积小于原来二者的体积 之和,说明分子间存在空隙,故D错误。 课堂达标检测 1. ABD  扩散现象在液体、气体、固体中都会发生,故A正确;扩 散现象不是化学反应的结果,故C错误;扩散现象能证明分子 在永不停息地做无规则运动,说明分子间有间隙,故B、D正确。 2. A  引力和斥力都随距离的减小而增大,故A正确;两分子间 的距离为r0时,分子间斥力与分子间引力大小相等但不为零, 故B错误;分子始终在做无规则热运动,故C错误;分子力的 本质是电磁力,故D错误。故选A。 3. B  r0的数量级为10 -10 m,故A错误;随分子间距离的增加引 力减小得慢,斥力减小得快,则ab为引力曲线,cd为斥力曲 线,故B正确;当两个分子间距离等于r0时,分子力为零,故C 错误;当分子间的距离小于r0 时,随距离增大分子力减小;当 分子间的距离从r0到无穷远,随距离增大分子力先增大后减 小,故D错误。 4. AD  分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距离增大时, 二力都在减小。当分子间距离r < r0时,分子间的作用力表现 为斥力;当r > r0时,分子间作用力表现为引力;当r = r0时,二 力的合力为零;当r > 10r0 时,分子间的作用力可视为零。所 以分子间作用力的变化是先减小,后增大,再减小到零。故 A、D正确,B、C错误。 5. B  物体是由大量分子组成的,分子可再分为原子,故A错 误;温度是物体内分子热运动剧烈程度的标志,温度越高,分 子热运动越剧烈,故B正确;布朗运动是固体小颗粒的无规则 运动,故C错误;分子间的斥力和引力总是同时存在的,且都 随着分子之间距离的增大而减小,故D错误。 2.实验:用油膜法估测油酸分子的大小 课前预习反馈     知识点1:1.(1)单个分子  厚度  (2)球形  2. VS 3. 10 -10   10 -26 ~ 10 -27 知识点2:1.油酸  酒精  浅盘  彩笔 课内互动探究     例1:(1)④①②⑤③ (2)2 × 10 -5   4. 4 × 10 -10 解析:(1)实验操作开始之前要先配制一定浓度的油酸酒 精溶液,确定每一滴溶液中含有纯油酸的体积,所以步骤④放在 首位。实验操作时要在浅盘中放水、撒爽身粉,为油膜形成创造 条件,然后是滴入油酸酒精溶液、测量油膜面积、计算油膜厚度 (即油酸分子直径),所以步骤的正确顺序是④①②⑤③。 (2)1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V = 1100 × 1 500 mL = 2 × 10 -5 mL;根据大于半个方格的算一个,小于半个方格的舍去, 油膜形状占据的方格数为113个,故面积S = 113 × 20 × 20 mm2 = 4. 52 × 104 mm2,油酸分子直径d = VS = 2 × 10 -5 × 103 4. 52 × 104 mm≈4. 4 × 10 -7 mm = 4. 4 × 10 -10 m。     对点训练1:(1)A  (2)kVNS 解析:(1)用量筒测一滴溶液的体积,无法操作,即使能测 量,误差也很大,要测出一滴油酸酒精溶液的体积,应在量筒中 滴入N滴油酸酒精溶液,测出其体积为V,然后求出一滴该溶液 的体积为珔V = VN,故有操作错误的步骤是A。 (2)一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V′ = kVN,一滴油酸 酒精溶液形成的油膜面积为S,那么油酸分子直径d = V′S = kV NS。     例2:(1)2. 5 × 10 -6   41  6. 1 × 10 -10   (2)AD 解析:(1)1滴油酸酒精溶液中含纯油酸的体积: V = 1200 × 1 2 000 mL = 2. 5 × 10 -6 mL; 由于每格边长为1 cm,则每一格就是1 cm2,估算出有41个 小方格,则油膜面积S = 41 cm2; 由于油膜是单分子紧密排列的,因此分子直径: d = VS = 2. 5 × 10 -6 × 10 -6 41 × 10 -4 m≈6. 1 × 10 -10 m。 (2)计算油酸分子直径的公式是d = VS ,V是纯油酸的体 积,S是油膜的面积。若油酸未完全散开,则测得的S偏小,计 算得到的分子直径d将偏大,故A正确;计算时利用的是纯油酸 的体积,酒精易溶于水,不影响测量结果,故B错误;若不足一格 的方格都当作一小格计算,测得的S将偏大,计算得到的直径将 偏小,故C错误;在计算一滴溶液体积时,少算了液滴数,由V0 = V n可知,纯油酸的体积将偏大,则计算得到的分子直径将偏大, 故D正确。     对点训练2:(1)5 × 10 -10   (2)偏小 解析:(1)测得油膜面积为:S = 253 cm2 = 2. 53 × 10 -2 m2, 每一滴油酸酒精溶液含有纯油酸的体积为:V = 11 000 × 1 80 mL = 1. 25 × 10 -11 m3, 油酸分子的直径为:d = VS = 1. 25 × 10 -11 2. 53 × 10 -2 m≈5 × 10 -10 m。 (2)油酸酒精溶液置于一个敞口容器中,如果时间偏长,酒精 挥发,导致油酸浓度增大,因此会导致分子直径测量结果偏小。 课堂达标检测 1. A  用单分子油膜法测定分子大小时,我们假设油酸分子一个 一个排列在水面上,形成单分子油膜,油膜厚度即为分子直 径,所以每一个分子的体积之和为纯油酸的体积,故A错误。 2.(1)acnb   ac nbS  (2)B 解析:(1)油酸酒精溶液的浓度为ab ,1滴油酸酒精溶液中含 纯油酸的体积V = cn· a b = ac nb,则油酸分子直径d = V S = acnbS。 (2)因阿伏加德罗常数等于摩尔体积除以一个分子的体积,则 用油膜法测出油酸分子直径后,要测定阿伏加德罗常数还需 知道油酸的摩尔体积,故B正确。 3.(1)432  2 × 10 -10   (2)AC 解析:(1)由图中油膜轮廓可知,油膜大约有108个小方格,则 油酸膜的面积为S = 108 × 2. 0 × 2. 0 cm2 = 432 cm2,                                                                      一滴油酸 —190— ! " # $ % & ' ( ) * + , - ! " . # # # # # # # 二、分子热运动 3.下列说法中不正确的是 (B ) A.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停 息地做无规则运动 C.热运动是分子的无规则运动,同种物质的分子的 热运动激烈程度可能不相同 D.扩散现象、布朗运动和分子热运动都随温度的升 高而变得剧烈 4.(多选)用显微镜观察悬浮在液体中的花粉颗粒的 运动,下面的哪些说法与观察到的结果相符(A ) A.花粉颗粒在不停地做无规则运动,这就是所说的 布朗运动 B.制成的悬浮液体静置的时间越长,花粉颗粒的运 动越微弱 C.花粉的颗粒越大,运动越明显 D.环境的温度越高,花粉颗粒的运动越明显 请同学们认真完成练案[1                ] 第2课时  分子间的作用力 ! " # $ % & 明确目标·梳理脉络 课程标准 1.知道分子间同时存在着相互作用的引力和斥力,表现出的分子力是引力和斥力的合力。 2.知道分子力随分子间距离变化而变化的定性规律,知道分子间距离是r0时分子力为零,知道r0的数 量级。 素养目标 1.通过分子之间存在间隙和分子之间有引力和斥力的一些演示实验和事实,推理论证出分子之间存在着 引力和斥力。 2.分子间的引力和斥力都随分子间距离的变化而变化,而分子力是引力和斥力的合力,能正确理解分子间 作用力与距离关系的曲线的物理意义。 ' ( ) * + , 教材梳理·落实新知 分子间有空隙     1.气体分子间有空隙:气体很容易被压缩  ,说明 气体分子之间存在着很大的空隙。 2.液体分子间有空隙:水和酒精混合后总体积 会减小  ,说明液体分子之间存在着空隙。 3.固体分子间有空隙:压在一起的金片和铅片,各 自的分子能扩散  到对方的内部,说明固体分子之间 也存在着空隙。 分子间的作用力     1.分子间同时存在着相互作用的引力  和斥力  。 分子间实际表现出的作用力是引力和斥力的合力  。 2.分子间作用力与分子间距离变化的关系,如图 所示。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。 3.分子间作用力与分子间距离的关系 (1)当r = r0时,F引 =  F斥,此时分子所受合力为 零                         。 !!& # # # # # / 0 1 2 # 3 4 5 6 7 8 9 : ; (2)当r < r0时,F引 <  F斥,作用力的合力表现为 斥力  。 (3)当r > r0时,F引 >  F斥,作用力的合力表现为 引力  。 (4)当r > 10r0(即大于10 -9 m)时,分子间的作用 力变得很微弱,可忽略不计。 『判一判』 (1)气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力 的宏观表现。 ( × ) (2)用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在 引力的宏观表现。 (√ ) (3)“破镜难圆”是因为玻璃分子间的斥力比引力大。 ( × ) (4)如果分子间作用力表现为引力,则两分子间距离 增大时,一定是克服分子力做功。 (√ ) 『选一选』     (多选)当两分子间距离为r0时,它们之间的引力 和斥力大小相等。关于分子之间的相互作用,下列说 法正确的是 (A ) A.当两个分子间的距离等于r0 时,分子间作用力 为零 B.当两个分子间的距离小于r0 时,分子间只存在 斥力     C.在两个分子间的距离由很远逐渐减小到r0 的 过程中,分子间作用力一直增大 D.在两个分子间的距离由r0 逐渐减小的过程中, 分子间作用力一直增大 『想一想』     如图所示,把一块洁净的玻璃板吊在 细线下端,使玻璃板水平接触水面。如果 你想使玻璃板离开水面,必须用比玻璃板 重力大的拉力向上拉细线,动手试一试, 并解释为什么。 分子动理论的内容     (1)物体是由大量分子  组成的。 (2)分子在做永不停息  的无规则运动  。 (3)分子之间存在着引力  和斥力                                          。 ' - . / 0 1 细研深究·破疑解难 分子间的作用力 探究 要点提炼     1.分子间的作用力 在任何情况下,分子间总是同时存在着引力和斥 力,而实际表现出来的是分子力,分子间作用力是分子 引力和斥力的合力。 2.分子间作用力与分子间距离的关系 (1)平衡位置:分子间距离r = r0 时,引力与斥力 大小相等,分子间作用力为零,平衡位置即分子间距离 等于r0(数量级为10 -10 m)的位置。 (2)分子力的变化特点:分子间的引力和斥力随分子 间距离r的变化关系:分子间的引力和斥力都随分子间距 离r的增大而减小,但斥力减小得更快。 图像 分子间距 分子力 分子力模型 r = r0 F引= F斥,F = 0 r < r0 F斥> F引,分子 间表现为斥力 r > r0 F斥< F引,分子 间表现为引力 r≥10r0 分子间的作用 力很微弱,可以 忽略不计 超过弹性限度 说明 分子间的引力F引和斥力F斥都随距离r 单调变化,而分子间的作用力(合力)不                          是单调变化 !!' ! " # $ % & ' ( ) * + , - ! " . # # # # # # #     (1)无论分子间的距离如何,分子引力和分子斥 力都是同时存在的,不会出现只有引力或只有斥力的 情况。 (2)要注意“分子力表现为引力或斥力”与“分子 引力”和“分子斥力”不是同一个概念。 典例剖析 1.(多选)如图所示是描述分子 引力与斥力随分子间距离r变化 的关系曲线,根据曲线可知下列说法 中正确的是 (B ) A. F引随r增大而增大 B. F斥随r增大而减小 C. r = r0时,F斥与F引大小相等 D. F引与F斥均随r增大而减小     对点训练?甲分子固定在 坐标原点O,乙分子位于r轴上,甲、 乙两分子间作用力与分子间距离关 系图像如图中曲线所示,F > 0为斥 力,F < 0为引力。a、b、c、d为r轴上四个特定的位置, 现把乙分子从a处由静止释放,则 (C ) A.乙分子从a到b过程中,两分子间无分子斥力 B.乙分子从a到c过程中,两分子间的作用力先 减小后增大 C.乙分子从a到c一直加速 D.乙分子从a到b加速,从b到c减速 分子力的宏观表现及分子动理论 探究 要点提炼     1.分子力的宏观表现 (1)当外力欲使物体拉伸时,组成物体的大量分 子间将表现为引力,以抗拒外力对它的拉伸。     (2)当外力欲使物体压缩时,组成物体的大量分 子间将表现为斥力,以抗拒外界对它的压缩。 (3)大量的分子能聚集在一起形成固体或液体, 说明分子间存在引力。固体有一定形状,液体有一定 的体积,而固、液分子间有空隙,却没有紧紧地吸在一 起,说明分子间还同时存在着斥力。 2.分子动理论 (1)分子动理论的内容 ①物体是由大量分子组成的。 ②分子在永不停息地做无规则运动。 ③分子之间存在着引力和斥力。 (2)热学宏观与微观的两个方面 一是关于热现象的宏观理论,另一个方面是关于 热现象的微观理论。 典例剖析 2.(多选)对下列现象的解释正确的是 (A ) A.两块铁经过高温加压将连成一整块,这说明铁 分子间有吸引力 B.一定质量的气体能充满整个容器,这说明在一 般情况下,气体分子间的作用力很微弱 C.电焊能把两块金属连接成一整块是分子间的引 力起作用 D.破碎的玻璃不能把它们拼接在一起是因为其 分子间斥力作用的结果     对点训练? 关于分子力,下列说法中正确的 是 (C ) A.碎玻璃不能拼合在一起,说明玻璃分子间斥力 在起作用 B.用打气筒给自行车打气需用力向下压活塞,说 明气体分子间有斥力 C.固体很难被压缩,说明分子间有斥力 D.水和酒精混合后的总体积小于原来二者的体 积之和,                                                      说明分子间存在引力 2 3 4 5 6 7 以题说法·启智培优 分子力与物质三态不同的宏观特征 分子间的距离不同,分子间的作用力表现也就不一样。 1.固体分子间的距离小,分子之间的作用力表现明显,其分子只能在平衡位置附近做范围很小的无规则振 动。因此,固体不但具有一定的体积,还具有一定的形状。 2.液体分子间的距离也很小,液体分子可以在平衡位置附近做范围较大的无规则振动,而且液体分子的平 衡位置不是固定的,因而液体虽然具有一定的体积,却没有固定的形状。 3.气体分子间距离较大,彼此间的作用力极为微小,可认为分子除了与其他分子或器壁碰撞时有相互作用 外,分子力可忽略。所以气体没有一定的体积,也没有一定的形状,总是充满整个容器。 !!( # # # # # / 0 1 2 # 3 4 5 6 7 8 9 : ; 固体、液体难于被压缩,是分子斥力的原因,而气体很容易被压缩,不是分子引力的原因,而是气体分子间 距离较大的结果。     案例  (多选)下列说法中正确的是 (A ) A.固体和液体很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现 B.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现 C.两个相同的半球壳吻合接触,中间抽成真空(马德堡半球),用力很难拉开,这是分子间存在引力的宏观表现 D.用力拉橡皮筋的两端,橡皮筋没有断,这是分子间存在引力的宏观表现 答案:AD 解析:本题考查分子间作用力的有关知识。固体和液体体积很难压缩,说明分子间存在斥力,固体很难被 拉断,说明分子间存在引力,故选项A、D正确;气体容易充满容器是分子热运动的结果,抽成真空的马德堡半球 很难分开是大气压强作用的结果,故选项B、C错误。 点评:分子力的作用是有范围的,当r < r0时,分子力表现为斥力,当r0 < r < 10r0时,分子力表现为引力。固 体、液体的体积难以改变,这是分子力的宏观表现,而对于气体,一般情况下分子力很小,甚至可忽略。解释气 体相关的现象只能从分子的热运动和气体压强产生原因等方面去考虑。 ' 8 9 " : ; 沙场点兵·名校真题 一、分子间有空隙 1.(多选)关于热现象,下列说法正确的是 (A ) A.扩散现象可以发生在液体、气体或固体中 B.扩散现象证明了分子间有间隙 C.扩散现象是化学反应的结果 D.扩散现象证明分子在永不停息地做无规则运动 二、分子间的作用力 2.关于分子间作用力,下列说法正确的是 (A ) A.引力和斥力都随距离的减小而增大 B.两分子间的距离为r0时,分子间斥力为零,引力也 为零 C.两分子间距离为r0时,分子处于静止状态 D.分子力的本质是万有引力 3.如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大 小,横坐标表示两个分子间的距离。图中两条曲线 分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离 的变化关系。e为两曲线的交点,其横坐标为r0,则 (B ) A. r0的数量级为10 -15 m B. ab为引力曲线,cd为斥力曲线 C.当两个分子间距离等于r0时,分子力最大 D.若两个分子间距离增大,分子力一定减小 4.(多选)两个分子从靠近得不能再靠近的位置开始, 它们之间的距离逐渐增大,直到大于10r0,这一过程 中关于分子间的相互作用力,下列说法正确的是 (A ) A.分子间的引力和斥力都在减小 B.分子间的斥力在减小,引力在增大 C.分子间相互作用的合力在逐渐减小 D.分子间相互作用的合力先减小,后增大,再减小 到零 三、分子动理论的内容 5.关于热学中的一些基础知识,下列说法正确的是 (B ) A.物体是由大量分子组成的,分子是不可再分的最 小单元 B.宏观物体的温度是物体内分子热运动剧烈程度的 标志 C.分子做永不停息地无规则运动(热运动),布朗运 动就是分子的热运动 D.分子间的斥力和引力总是同时存在的,且都随着 分子之间距离的增大而增大 请同学们认真完成练案[2                                         ] !!)

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1.1 第2课时分子间的作用力(学案)-【成才之路】2024-2025学年高中新课程物理选择性必修第三册同步学习指导(人教版2019)
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1.1 第2课时分子间的作用力(学案)-【成才之路】2024-2025学年高中新课程物理选择性必修第三册同步学习指导(人教版2019)
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