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正文內(nèi)容

人教版選擇性必修第三冊-11分子動理論的基本內(nèi)容-學(xué)案-文庫吧資料

2025-04-05 05:37本頁面
  

【正文】 為斥力。小球代表分子,彈簧的彈力代表分子斥力和引力的合力。④當(dāng)r≥10r0(109 m)時,F引和F斥都十分微弱,可認(rèn)為分子間無相互作用力(F=0)。②當(dāng)rr0時,F引和F斥都隨分子間距離的減小而增大,但F斥增大得更快,分子力表現(xiàn)為斥力。(3)分子力是短程力,分子間的距離超過分子直徑的10倍,即1 nm 的數(shù)量級時,可以認(rèn)為分子間作用力為零,氣體分子間的作用力可忽略不計。:(1)分子間總是同時存在引力和斥力,實際表現(xiàn)出來的是它們的合力。懸浮顆粒越小、液體溫度越高,布朗運動越激烈,B、C錯誤。【補償訓(xùn)練】用顯微鏡觀察液體中懸浮顆粒的布朗運動,所得到的結(jié)論正確的是 (  ),布朗運動越激烈,布朗運動越激烈【解析】選D。影動是由光學(xué)因素造成的,與分子熱運動無關(guān),C錯誤。2.(多選)下列語句中,描述分子熱運動的是 (  )       【解析】選A、B。則在第75 s末時微粒所在的位置是 (  )、D連線的中點、D連線的中點、D連線上,但不一定在C、D連線的中點、D連線上【解析】選D。而且微粒的質(zhì)量較大,受到很小的沖擊力,也很難改變原有的運動狀態(tài),所以較大的懸浮微粒不做布朗運動。做布朗運動的微粒雖然不是分子,但是它的無規(guī)則運動是液體分子無規(guī)則運動的反映?!窘馕觥?1)由于微粒的體積很小,在某一瞬間和它相撞的分子數(shù)目也比較少,如果從某一個方向撞擊的分子數(shù)多于從其他方向撞擊的分子數(shù),微粒受到的分子沖力就不平衡,它將在沖力大的方向產(chǎn)生加速度,下一瞬間,在另外一個方向上受到的沖力大一些,微粒又在那個方向產(chǎn)生加速度?!镜淅痉丁咳鐖D所示,描繪了一個微粒受到它周圍液體分子撞擊的情景,每個液體分子撞擊時都給微粒一定的沖力,試解釋:(1)體積很小的微粒做無規(guī)則運動。討論】在顯微鏡下追蹤一顆在水中做布朗運動的花粉,每隔30 s把花粉的位置記錄下來,得到某個觀測記錄如圖,畫出的軌跡是花粉的運動軌跡嗎?提示:布朗運動是懸浮在液體中的固體小顆粒的無規(guī)則運動,而非分子的運動,只是反映了分子的無規(guī)則運動。(3)溫度越高布朗運動越激烈,反映溫度越高,分子的運動越激烈。:(1)布朗運動是無規(guī)則的,反映分子運動是無規(guī)則的。(2)溫度:同種物質(zhì),擴(kuò)散現(xiàn)象發(fā)生的明顯程度與物質(zhì)的溫度有關(guān),溫度越高,擴(kuò)散現(xiàn)象越顯著。②固態(tài)物質(zhì)的擴(kuò)散現(xiàn)象最慢,短時間內(nèi)非常不明顯。NA=1023個≈1017個。mol1,NA=1023 mol1)。L1時,酒精測試儀開始報警。每戶居民一天所用水的體積V= m3≈ m3,該體積所包含的水分子數(shù)目n= NA=1023個≈1027個,選項C正確。(2)建立合適的物理模型,通常把固體、液體分子模擬為球體或小立方體,氣體分子所占據(jù)的空間則建立立方體模型。(結(jié)果保留一位有效數(shù))【審題關(guān)鍵】序號信息提?、贇饽业娜莘e就是N2的體積②氮氣分子間的平均距離不是分子直徑③計算結(jié)束后,要注意結(jié)果保留一位有效數(shù)字【解析】(1)設(shè)N2的物質(zhì)的量為n,則n=氮氣的分子總數(shù)N=NA代入數(shù)據(jù)得N=31024個(2)每個分子所占的空間為V0=設(shè)分子間平均距離為a,則有V0=a3,即a==代入數(shù)據(jù)得a≈3109 m。若氮氣充入后安全氣囊的V=56 L,囊中氮氣密度ρ= kg/m3,已知氮氣摩爾質(zhì)量M= kg/mol,阿伏加德羅常數(shù)NA=61023 mol1,試估算:(1)囊中氮氣分子的總個數(shù)N。提示:用M表示水的摩爾質(zhì)量,用m表示單個水分子的質(zhì)量,NA表示阿伏加德羅常數(shù),則有m=。?NA?(2)摩爾體積=NA一個分子的體積,對所有物質(zhì)都成立嗎?提示:不都成立,固體和液體可看作一個緊挨著一個的球形分子排列而成的,不考慮分子間距離,近似成立,對于氣體來說,分子間距離比較大,氣體摩爾體積=NA一個氣體分子占據(jù)的體積。討論】阿伏加德羅常數(shù)是一個重要常數(shù),NA=1023 mol1,它是聯(lián)系宏觀世界與微觀世界的橋梁。(4)分子如此微小,用高倍光學(xué)顯微鏡也看不到,直到1982年人們研制了能放大幾億倍的掃描隧道顯微鏡,才觀察到物質(zhì)表面原子的排列。(2
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