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文档介绍:选修3-3《热学〉〉
、知识网络
.分子直径数量级
物质是由大量分子组成的Y阿伏加德罗常数
二油膜法测分子直径





f分子动理论 < 分子永不停息地做无规则运动 (扩散现象 [布朗运动
[分子间存在对于曲线注意两个距离, 即r° (10 一10m)与10r0。①当分子间距离为 r0 (约为10 10m)时,分 子力为零,分子势能最小;②当分子间距离 r>「0时,分子 力表现为引力。当分子间距离由「°增大时,分子力先增大后
减小;③当分子间距离 rvr。时,分子力表现为斥力。当分子间距离由r。减小时,分子力不断增大
考点68 温度和内能要求:I
温度和温标:1)温度:反映物体冷热程度的物理量(是一个宏观统计概念),是物体分子平均动能大小的
标志。任何同温度的物体,其分子平均动能相同。
2)热力学温度(T)与摄氏温度 ⑴的关系为:T=t+ (K)
说明:①两种温度数彳1不同,但改变 1 K和1C的温度差相同。②0 K是低温的极限,只能无限接近,但 不可能达到。③这两种温度每一单位大小相同,只是计算的起点不同。摄氏温度把1大气压下冰水混合物
的温度规定为0C,热力学温度把 1大气压下冰水混合物的温度规定为273K (即把—273c规定为0K)。.
内能:1)内能是物体内所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和,是状态量.
改变内能的方法有做功和热传递, = W+Q.
2)决定分子势能的因素:宏观)分势能跟物体的体积有关。微观)子势能跟分子间距离r有关。
3)固体、液体的内能与物体所含物质的多少(分子数)、物体的温度(平均动能)和物体的体积(分子势
能)都有关
气体:一般情况下,气体分子间距离较大, 不考虑气体分子势能的变化(即不考虑分子间的相互作用力)
4) 一个具有机械能的物体,同时也具有内能;一个具有内能的物体不一定具有机械能。
5)理想气体的内能:理想气体是一种理想化模型,理想气体分子间距很大,不存在分子势能,所以理想 气体的内能只与温度有关。温度越高,内能越大。
(1)理想气体与外界做功与否,看体积,体积增大,对外做了功(外界是真空则气体对外不做功),体积
减小,则外界对气体做了功。(2)理想气体内能变化情况看温度。
(3)理想气体吸不吸热,则由做功情况和内能变化情况共同判断。(即从热力学第一定律判断)
6)关于分子平均动能和分子势能理解时要注意.
(1)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)
(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)分子势能为零一共有两处,一处在无穷远处,另一处小于ro
分子力为零时分子势能最小,而不是零。
(4)理想气体分子间作用力为零,分子势能为零,只有分子动能。
考点69晶体和非晶体晶体的微观结构要求:I
厂晶


体〈
有确定熔点
熔解和凝固时放出的 热量相等
多晶体
如金属
.1、无确定几何形状
| 2、各向同性
11、有确定几何形状
< 2、制作晶体管、集成电路
[3、各向异性
非 1、无确定几何形状
晶, 2、无确定熔点
体 3、各向