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文檔簡介
十三、熱學1.微觀量的估算(1)求解分子直徑時的兩種模型(對于固體和液體)①把分子看成球形,d=eq\r(3,\f(6V0,π))。②把分子看成小立方體,d=eq\r(3,V0)。提醒對于氣體,利用d=eq\r(3,V0)算出的不是分子直徑,而是氣體分子間的平均距離。(2)宏觀量與微觀量的相互關系①微觀量:分子體積V0、分子直徑d、分子質量m0。②宏觀量:物體的體積V、摩爾體積Vmol、物體的質量m、摩爾質量M、物體的密度ρ。③相互關系一個分子的質量:m0=eq\f(M,NA)=eq\f(ρVmol,NA);一個分子的體積:V0=eq\f(Vmol,NA)=eq\f(M,ρNA)(注:對氣體,V0為分子所占空間體積);物體所含的分子數:N=eq\f(V,Vmol)NA=eq\f(m,ρVmol)NA或N=eq\f(m,M)NA=eq\f(ρV,M)NA。2.擴散現象、布朗運動與熱運動的比較現象擴散現象布朗運動熱運動活動主體分子微小固體顆粒分子區別分子的運動,發生在固體、液體、氣體任何兩種物質之間比分子大得多的微粒運動分子的運動,不能通過光學顯微鏡直接觀察到共同點①都是無規則運動;②都隨溫度的升高而更加激烈聯系擴散現象、布朗運動都反映分子做無規則的熱運動3.分子力、分子勢能與分子間距離的關系分子力F、分子勢能Ep與分子間距離r的關系圖線如圖所示(取無窮遠處分子勢能Ep=0)。(1)當r>r0時,分子力表現為引力,當r增大時,分子力做負功,分子勢能增加。(2)當r<r0時,分子力表現為斥力,當r減小時,分子力做負功,分子勢能增加。(3)當r=r0時,分子勢能最小。4.對晶體、非晶體特性的理解(1)只有單晶體,才可能具有各向異性。(2)所有晶體都具有固定熔點,晶體熔化時,溫度不變,吸收的熱量全部用于增加分子勢能;非晶體沒有固定熔點。(3)晶體與非晶體之間在某些條件下可以相互轉化。(4)有些晶體屬于同素異形體,如金剛石和石墨。5.氣體的“三定律、一方程”玻意耳定律:p1V1=p2V2查理定律:eq\f(p1,T1)=eq\f(p2,T2)或eq\f(p1,p2)=eq\f(T1,T2)蓋—呂薩克定律:eq\f(V1,T1)=eq\f(V2,T2)或eq\f(V1,V2)=eq\f(T1,T2)理想氣體狀態方程:eq\f(p1V1,T1)=eq\f(p2V2,T2)或eq\f(pV,T)=C。6.氣體分子運動的特點分子能充滿所能達到的空間,向各個方向運動的分子數相等,分子速率呈“中間多,兩頭少”的分布。7.熱力學定律(1)熱力學第一定律①內容:外界對物體做的功W與物體從外界吸收的熱量Q之和等于物體內能的增量ΔU。②表達式:ΔU=W+Q。③符號規定做功W外界對物體做功W>0物體對外界做功W<0吸放熱Q物體從外界吸收熱量Q>0物體向外界放出熱量Q<0內能變化ΔU物體內能增加ΔU>0物體內能減小ΔU<0(2)熱力學第二定律的兩種表述①熱量不能自發地從低溫物體傳
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