空气中无风运动的尘埃是分子(杰西卡.布朗.芬德利)运动,但是不是说这些像尘埃这么大的,能看到的颗粒不能算是分子运动

高二7.2分子的热运动学案_百度文库
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高二7.2分子的热运动学案
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&&关​于​选​修-第​七​章​第节​分​子​热​运​动​的​相​关​知​识​。
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你可能喜欢(2011o盐城二模)(选修模块3-3)(1)以下说法中正确的是______&&&&&&&A.扫地时扬起的尘埃在空气中的运动是布朗运动B.液晶既具有液体的流动性,又具有光学各向异性C.相同物质在不同的条件下能够生成不同的晶体D.在液体表面分子之间总表现为斥力(2)如图所示,一定质量的理想气体状态变化的P-V图象,ab平行于P轴.气体从状态a到b的变化过程中内能______(“增加”或“减少”)气体______(“吸热”或“放热”).(3)1mol气体在某状态下的体积是1.62×10-2m3,阿伏伽德罗常数取NA=6.0×1023mol-1,则气体分子之间的平均距离是多少?(结果保留一位有效数字)
咸蛋超人°mwj
(1)A.扫地时扬起的尘埃在空气中的运动不是布朗运动,而是尘埃随空气的流动;液晶既具有液体的流动性,又具有光学各向异性;相同物质在不同的条件下能够生成不同的晶体;在液体表面分子之间总表现为引力;故BC正确,AD错误.(2)由理想气体状态方程:=C整理得:P=CT,所以当V不变时,压强P越大,温度越高,即b点的温度高于a点,从a向b温度升高,所以气体从状态a到b的变化过程中内能增加;根据热力学第一定律:△U=W+Q,由于从a向b体积不变,即气体不对外做功W=0,而气体内能增加△U>0,所以Q>0,即气体需要吸热.(3)1mol气体在某状态下的体积是V=1.62×10-2m3,阿伏伽德罗常数取NA=6.0×1023mol-1,设气体分子模型为立方体,边长为L则:V=NAL3整理得:L=A=-26.0×1023=3×10-9 m故答案为(1)BC&&&&&&(2)增加&&&吸热(3)3×10-9m
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根据理想气体状态方程判断当体积不变时压强随温度的变化,气体的分子模型一般可以认为是立方体模型,边长即为分子间的平均距离.
本题考点:
理想气体的状态方程;分子动理论的基本观点和实验依据;* 液晶.
考点点评:
要注意P-V图中双曲线的一支为等温线,本题考查阿伏加德罗常数的计算及理想气体的状态方程.
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>>>(选修模块3-3)(1)以下说法中正确的是______A.扫地时扬起的尘埃在..
(选修模块3-3)(1)以下说法中正确的是______&&&&&&&A.扫地时扬起的尘埃在空气中的运动是布朗运动B.液晶既具有液体的流动性,又具有光学各向异性C.相同物质在不同的条件下能够生成不同的晶体D.在液体表面分子之间总表现为斥力(2)如图所示,一定质量的理想气体状态变化的P-V图象,ab平行于P轴.气体从状态a到b的变化过程中内能______(“增加”或“减少”)气体______(“吸热”或“放热”).(3)1mol气体在某状态下的体积是1.62×10-2m3,阿伏伽德罗常数取NA=6.0×1023mol-1,则气体分子之间的平均距离是多少?(结果保留一位有效数字)
题型:问答题难度:中档来源:盐城二模
(1)A.扫地时扬起的尘埃在空气中的运动不是布朗运动,而是尘埃随空气的流动;液晶既具有液体的流动性,又具有光学各向异性;相同物质在不同的条件下能够生成不同的晶体;在液体表面分子之间总表现为引力;故BC正确,AD错误.(2)由理想气体状态方程:PVT=C整理得:P=CT1V,所以当V不变时,压强P越大,温度越高,即b点的温度高于a点,从a向b温度升高,所以气体从状态a到b的变化过程中内能增加;根据热力学第一定律:△U=W+Q,由于从a向b体积不变,即气体不对外做功W=0,而气体内能增加△U>0,所以Q>0,即气体需要吸热.(3)1mol气体在某状态下的体积是V=1.62×10-2m3,阿伏伽德罗常数取NA=6.0×1023mol-1,设气体分子模型为立方体,边长为L则:V=NAL3整理得:L=3VNA=31.62×10-26.0×1023=3×10-9 m故答案为(1)BC&&&&&&(2)增加&&&吸热(3)3×10-9m
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据魔方格专家权威分析,试题“(选修模块3-3)(1)以下说法中正确的是______A.扫地时扬起的尘埃在..”主要考查你对&&分子动理论,理想气体状态方程,液晶&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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分子动理论理想气体状态方程液晶
分子动理论:1、研究对象:从物质微观结构的角度来研究热现象的理论2、基本内容:①物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是10-10 m。 ②分子永不停息地做无规则热运动。 ③分子间存在着相互作用力。 理想气体状态方程:1.表述:一定质量气体的状态变化时,其压强和体积的乘积与热力学温度的比是个常数.2.表达式:这个常数C由气体的种类与气体的质量决定,或者说这个常数由物质的量决定,与其他参量无关3.适用条件:质量一定、理想气体4.与实验定律的关系:气体的三个实验定律是理想气体状态方程的特例:5.两个推论:(1)密度方程:上式与气体的质量无关,即不要求质量恒定(2)道尔顿分压定律:一定质量的气体分成n份(或将n份气体合为一份)时此式要求气体的质量不变,即前后总质量相同活塞类问题的解法:
&1.一般思路 (1)分析题意,确定对象:热学研究对象(一定质量的气体);力学研究对象(活塞、缸体或系统)。 (2)分析物理过程,对热学对象依据气体实验定律列方程;对力学对象依据牛顿运动定律列方程。 (3)挖掘隐含条件,列辅助方程。 (4)联立求解,检验结果。 2.常见类型 (1)系统处于力学的平衡状态,综合利用气体实验定律和平衡方程求解。 (2)系统处于力学的非平衡状态,综合利用气体实验定律和牛顿运动定律求解。 (3)容器与封闭气体相互作用满足守恒定律的条件(如动量守恒、能量守恒、质量守恒等)时,可联立相应的守恒方程求解。 (4)多个相互关联的气缸分别密闭几部分气体时,可分别研究各部分气体,找出它们各自遵循的规律,列出相应的气体状态方程,再列出各部分气体压强之间及体积之问的关系式,联立求解。变质量气体问题的处理方法:气体三定律与气体的状态方程都强调“一定质量的某种气体”,即气体状态变化时,气体的质量不能变。用气体三定律与气体状态方程研究变质量气体问题时有多种不同的处理方法。 (1)口袋法:给初状态或者末状态补接一个口袋,把变化的气体用口袋收集起来,从而保证质量不变。 (2)隔离法:对变化部分和不变部分隔离.只对不变部分进行研究,从而实现被研究的气体质量不变。 (3)比较常数法:气体常数与气体质量有关,质量变化,气体常数变化;质量不变,气体常数不变。根据各个状态的已知状态参量计算出各个状态下的气体常数C,然后进行比较。 (4)利用推论法:气体的密度方程不要求质量恒定,可由此得到相应状态的密度,再结合体积等解决问题。也可利用分压定律来研究变质量气体的问题。具体来说,有以下四种典型的情景,可以通过选择适当的对象化变质量为定质量: ①充气问题向球、轮胎中充气是一个典型的气体变质量问题,只要选择球内原有气体和即将打入的气体作为研究对象,就可把充气过程中的气体质量变化问题转化为定质量气体的状态变化问题。 ②抽气问题从容器内抽气的过程中,容器内的气体质量不断减小,这属于变质量问题。分析时,将每次抽气过程中抽出的气体和剩余气体看成整体来作为研究对象,质量不变,抽气过程中的气体可看成是等温膨胀过程。 ③灌气问题将一个大容器里的气体分装到多个小容器中的问题也是一个典型的变质量问题。分析这类问题时,可以把大容器中的气体和多个小容器中的气体看成整体来作为研究对象,将变质量问题转化为定质量问题。 ④漏气问题容器漏气过程中气体的质量不断发生变化,属于变质量问题,不能用理想气体状态方程求解。如果选容器内剩余气体为研究对象,便可使问题变成一定质量的气体状态变化,可用理想气体状态方程求解。液晶:
1.定义:有些化合物像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似,具有各向异性,人们把处于这种状态的物质叫液晶 2.物理性质:(1)具有液体的流动性; (2)具有晶体的光学各向异性; (3)在某个方向上看其分子排列比较整齐,但从另一个方向看,分子的排列是杂乱无章的 3.应用:(1)液晶显示器:用于电子手表、计算器、微电脑等 (2)利用温度改变时,液晶颜色会发生改变的性质来探测温度 (3)在电子工业、航空、生物医学等领域应用广泛
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分子热运动(含答案)
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&&基​础​练​习​题
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你可能喜欢(选修模块3-3)(1)以下说法中正确的是______
A.扫地时扬起的尘埃在空气中的运动是布朗运动B._百度知道
(选修模块3-3)(1)以下说法中正确的是______
A.扫地时扬起的尘埃在空气中的运动是布朗运动B.
(结果保留一位有效数字) <img class="ikqb_img" src="http.hiphotos
(选修模块3-3)(1)以下说法中正确的是______&&nbsp
提问者采纳
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(1)A.扫地时扬起的尘埃在空气中的运动不是布朗运动;vertical-align
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