高中物理选修3-3知识总结.doc
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1、高中物理3-3知识点总结一、分子动理论1、物体是由大量分子组成的 微观量:分子体积V0、分子直径d、分子质量m0 宏观量:物质体积V、摩尔体积VA、物体质量m、摩尔质量M、物质密度。 联系桥梁:阿伏加德罗常数(NA6.021023mol1) (1)分子质量: (2)分子体积: (对气体,V0应为气体分子占据的空间大小) (3)分子大小:(数量级10-10m) 球体模型 直径(固、液体一般用此模型) 油膜法估测分子大小: 单分子油膜的面积,V滴到水中的纯油酸的体积 立方体模型 (气体一般用此模型;对气体,d应理解为相邻分子间的平均距离) 注意:固体、液体分子可估算分子质量、大小(认为分子一个挨一
2、个紧密排列);气体分子间距很大,大小可忽略,不可估算大小,只能估算气体分子所占空间、分子质量。 (4)分子的数量: 或者 2、分子永不停息地做无规则运动 (1)扩散现象:不同物质彼此进入对方的现象。温度越高,扩散越快。直接说明了组成物体的分子总是不停地做无规则运动,温度越高分子运动越剧烈。 (2)布朗运动:悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动。发生原因是固体微粒受到包围微粒的液体分子无规则运动地撞击的不平衡性造成的因而间接说明了液体分子在永不停息地做无规则运动 布朗运动是固体微粒的运动而不是固体微粒中分子的无规则运动 布朗运动反映液体分子的无规则运动但不是液体分子的运动 课本中所示的布朗运动路线
3、,不是固体微粒运动的轨迹 微粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显3、分子间存在相互作用的引力和斥力 分子间引力和斥力一定同时存在,且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,但斥力变化快,实际表现出的分子力是分子引力和分子斥力的合力 分子力的表现及变化,对于曲线注意两个距离,即平衡距离r0(约1010m)与10r0。 ()当分子间距离为r0时,引力等于斥力,分子力为零。 ()当分子间距rr0时,引力大于斥力,分子力表现为引力。当分子间距离由r0增大时,分子力先增大后减小 ()当分子间距rr0时,斥力大于引力,分子力表现为斥力。当分子间距离由r0减小时,分子力不断增大二、
4、温度和内能 1、统计规律:单个分子的运动都是不规则的、带有偶然性的;大量分子的集体行为受到统计规律的支配。多数分子速率都在某个值附近,满足“中间多,两头少”的分布规律。 2、分子平均动能:物体内所有分子动能的平均值。 温度是分子平均动能大小的标志。 温度相同时任何物体的分子平均动能相等,但平均速率一般不等(分子质量不同)x0EPr0 3、分子势能 (1)一般规定无穷远处分子势能为零,(2)分子力做正功分子势能减少,分子力做负功分子势能增加。(3)分子势能与分子间距离r0关系(类比弹性势能)当rr0时,r增大,分子力为引力,分子力做负功分子势能增大。当rr0时,r减小,分子力为斥力,分子力做负功
5、分子势能增大。当r=r0(平衡距离)时,分子势能最小(为负值) (4)决定分子势能的因素:从宏观上看:分子势能跟物体的体积有关。(注意体积增大,分子势能不一定增大)从微观上看:分子势能跟分子间距离r有关。4、内能:物体内所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和 (1)内能是状态量 (2)内能是宏观量,只对大量分子组成的物体有意义,对个别分子无意义。(3)物体的内能由物质的量(分子数量)、温度(分子平均动能)、体积(分子间势能)决定,与物体的宏观机械运动状态无关内能与机械能没有必然联系三、热力学定律和能量守恒定律1、改变物体内能的两种方式:做功和热传递。等效不等质:做功是内能与其他形式的能发生转
6、化;热传递是不同物体(或同一物体的不同部分)之间内能的转移,它们改变内能的效果是相同的。概念区别:温度、内能是状态量,热量和功则是过程量,热传递的前提条件是存在温差,传递的是热量而不是温度,实质上是内能的转移2、热力学第一定律(1)内容:一般情况下,如果物体跟外界同时发生做功和热传递的过程,外界对物体做的功W与物体从外界吸收的热量Q之和等于物体的内能的增加量U (2)数学表达式为:UW+Q 做功W热量Q内能的改变U取正值“+”外界对系统做功系统从外界吸收热量系统的内能增加取负值“”系统对外界做功系统向外界放出热量系统的内能减少(3)符号法则:(4)绝热过程Q0,关键词“绝热材料”或“变化迅速”
7、(5)对理想气体(不考虑分子间相互作用力,内能仅由温度和分子总数决定 ,与气体的体积无关。)U取决于温度变化,温度升高U0,温度降低U0 W取决于体积变化,v增大时,气体对外做功,W0;特例:如果是气体向真空扩散,W03、能量守恒定律:(1)能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。这就是能量守恒定律。 (2)第一类永动机:不消耗任何能量,却可以源源不断地对外做功的机器。(违背能量守恒定律) 4、热力学第二定律(1)热传导的方向性:热传导的过程可以自发地由高温物体向低温物体进行,但相反方向却不能自发地进行
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