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一、固体1固体通常可分为_和_,其结构和性质见下表 分 类微观结构宏观表现 外形物理性质 晶 体单 晶 体组成晶体的物 质微粒(原子 、分子、离 子)在空间按 一定规则排 列空间 点阵几何形 状天 然有 规则各向 异性_一 定的熔解 温度(熔点)多 晶 体由无数的晶体 微粒(小晶粒) 无规则排列 组成无天然 规则 的几 何外 形 各向 同性非 晶 体内部物质微粒是无 规则排列的_一 定的熔解 温度2.晶体的微观结观结 构(1)晶体的微观结观结 构特点:组组成晶体的物质质微粒有规则规则地、周期性地在空间间排列(2)用晶体的微观结观结 构解释释晶体的特点晶体有天然的规则规则 几何形状是由于内部微粒_地排列晶体表现为现为 各向异性是由于从内部任何一点出发发,在不同方向上相等距离内微粒数_晶体的多型性是由于组组成晶体的微粒不同的_形成的二、液体1液体的表面张力液体表面具有收缩缩的趋势趋势 ,液体表面各部分间间相互吸引的力叫做表面张张力表面张张力使液体自动动收缩缩,液体表面有收缩缩到最小的趋趋势势,表面张张力的方向和液面_;表面张张力的大小除了跟边边界线线的_有关外,还还跟液体的_、_有关2液体的毛细现象浸润润液体在细细管里上升的现现象和不浸润润液体在细细管里下降的现现象,称为为毛细现细现 象.浸润不浸润附着层分子力表现为斥 力分子力表现为引 力 在毛细管 中液面上升而呈凹形 液面下降而呈凸形3.液晶的性质特点(1)液晶分子既保持排列有序而显显示各向异性,又可以自由移动动位置,保持了液体的流动动性;(2)液晶分子的位置无序使它像液体,排列有序使它像晶体;(3)液晶分子的排列从某个方向看比较较整齐齐,从另外一个方向看则则是杂杂乱无章的;(4)液晶的物理性质质很容易在外界的影响下发发生改变变三、饱和汽和饱和汽压、相对湿度1饱和汽和未饱和汽(1)饱饱和汽:在密闭闭容器中的液体,不断地蒸发发,液面上的蒸汽也不断地凝结结,当两个同时时存在的过过程达到_时时,宏观观的蒸发发停止,这这种与液体处处于动态动态 平衡的蒸汽称为为饱饱和汽(2)未饱饱和汽:没有达到饱饱和状态态的蒸汽称为为未饱饱和汽2饱和汽压:在一定温度下饱饱和汽的分子密度是一定的,因而饱饱和汽的压压强也是一定的,这这个压压强称做这这种液体的饱饱和汽压压,饱饱和汽压压随温度的升高而增大3相对湿度四、气体1气体的三个状态参量:_、_、_.2气体的实验定律(1)玻意耳定律公式:PV恒量,或_微观观解释释:一定质质量的理想气体,分子的总总数是一定的,在温度保持不变时变时 ,分子的平均动动能保持不变变,气体的体积积减小到原来的几分之一,气体的密度就增大到原来的几倍,因此压压强就增大到原来的几倍,反之亦然,所以气体的压压强与体积积成反比微观观解释释:一定质质量的理想气体,气体总总分子数N不变变;气体体积积V不变变,则单则单 位体积积内的分子数不变变;当气体温度升高时时,说说明分子的平均动动能增大,则单则单 位时间时间 内跟器壁单单位面积积上碰撞的分子数增多,且每次碰撞器壁产产生的平均冲力增大,因此气体压压强p将增大微观观解释释:一定质质量的理想气体,当温度升高时时,气体分子的平均动动能增加;要保持压压强不变变,必须须减小单单位体积积内的分子个数,即增大气体的体积积(4)理想气体状态态方程理想气体:任何条件下始终终遵守气体_的气体,实际实际 气体在_不太大(与_相比)、_不太低(与_相比)的情况下,可视为视为 理想气体理想气体无_,其内能仅仅由_和气体的_来决定答案:一、1.晶体 非晶体 有 没有 2.(2)有规则 不同 空间排列二、1.(1)相切 长度 种类 温度三、1.(1)动态平衡 3.压强四、1.温度 体积 压强2p1V1p2V2 (4)实验定律 压强 大气压 温度 室温 分子势能 温度 物质的量1气体分子运动的特点(1)由于气体分子间间的距离较较大(约为约为 分子直径的10倍),故气体分子可看做质质点(2)气体分子间间的碰撞十分频频繁(3)气体分子运动动的统计规统计规 律:某任一时时刻,气体分子沿各方向运动动的机会均等,即沿各个方向运动动的分子数目相同;大量分子的无规则规则 运动动,其速率按一定规规律分布,即“中间间多、两头头少”的分布规规律(“中间间多”是指处处于中间间速率的分子数多;“两头头少”是指速率很大的和速率很小的分子数少)2分子的平均动能(1)意义义:物质质分子由于热热运动动而具有的动动能的平均值值,叫分子平均动动能(2)温度是分子平均动动能的标标志3气体压强的微观解释(1)气体的压压强是由气体中大量做无规则规则 运动动的分子对对器壁频频繁持续续的碰撞产产生的压压强数值值上等于大量气体分子作用在器壁单单位面积积上的平均作用力(2)明确气体压压强的决定因素气体分子密集程度与平均动动能4气体实验定律的微观解释(1)一定质质量的气体,分子的总总数是一定的,在温度保持不变时变时 ,分子的平均动动能保持不变变,气体的体积积减小到原来的几分之一,气体的密集程度就增大到原来的几倍,因此压压强就增大到原来的几倍,反之亦然,所以气体压压强与体积积成反比,这这就是玻意耳定律(2)一定质质量的气体,体积积保持不变变而温度升高时时,分子的平均动动能增大,因而气体压压强增大,温度降低,情况相反,这这就是查查理定律所表达的内容(3)一定质质量的气体,温度升高时时要保持压压强不变变,只有增大气体体积积,减小分子的密集程度才行,这这就是盖吕萨吕萨 克定律所表达的内容续表如图图所示,一个横截面积为积为 S的圆圆筒形容器竖竖直放置,金属圆块圆块 A的上表面是水平的,下表面是倾倾斜的,下表面与水平面的夹夹角为为,圆块圆块 的质质量为为M,不计圆块计圆块 与容器内壁之间间的摩擦,若大气压压强为为p0,则则被圆块圆块 封闭闭在容器中的气体的压压强p为为( )Ap0Mgcos /SBp0/cos Mg/(Scos )Cp0Mgcos2/SDp0Mg/S思路点拨:金属圆块处圆块处 于平衡状态态,隔离圆块进圆块进 行受力分析,根据共点力作用下物体的平衡条件求解解析:对圆块进对圆块进 行受力分析:重力Mg,大气压压的作用力p0S,封闭闭气体对对它的作用力pS/cos ,容器侧侧壁的作用力F1和F2,如图图所示由于不需要求出侧侧壁的作用力,所以只考虑竖虑竖 直方向合外力为为零,就可以求被封闭闭的气体压压强圆圆块块在竖竖直方向上合外力为为零,有p0SMg(pS/cos)cos,pp0Mg/S.答案:D点评: 气体对器壁及活塞的压力始终垂直于表面,此题中封闭气体对圆板下表面的压力斜向上,而非竖直向上跟踪训练1 一圆圆形汽缸静置于地面上,如图图所示,汽缸筒的质质量为为M,活塞的质质量为为m,活塞面积为积为 S,大气压压强为为p0.现现将活塞缓缓慢上提,求汽缸刚刚离开地面时时汽缸内气体的压压强(忽略摩擦)某登山运动员动员 在一次攀登珠穆朗玛玛峰的过过程中,在接近山顶时顶时 他裸露在手腕上的防水手表的表盘盘玻璃突然爆裂了,而手表没有受到任何撞击击,该该手表出厂时给时给 出的参数为为:27 时时表内气体压压强为为1.0105 Pa(常温下的大气压压强值值),当内外压压强差超过过6.0104 Pa时时表盘盘玻璃将爆裂当时时登山运动员动员 携带带的温度计计的读读数是21 ,表内气体体积积的变变化可忽略不计计(1)通过计过计 算判断手表的表盘盘玻璃是向外爆裂还还是向内爆裂?(2)当时时外界的大气压压强为为多少?思路点拨:对对于实际问题实际问题 ,在认认真审题审题 的前提下,根据所学知识识,从中抽象出理想模型,结结合相关规规律求解解析:(1)取表内封闭闭气体为为研究对对象初状态态的压压强为为p11.0105 Pa温度为为T1(27327)K300 K其末状态态的压压强为为p2,温度为为T2(27321)K252 K解得:p28.4104 Pa如果手表的表盘盘玻璃是向内爆裂的,则则外界的大气压压强为为p0p2p8.4104 Pa6.0104 Pa1.44105 Pa,大于山脚下的大气压压强(即常温下的大气压压强),这显这显 然是不可能的,所以可判断手表的表盘盘玻璃是向外爆裂的(2)当时时外界的大气压压强为为p0p2p8.4104 Pa6.0104 Pa2.4104 Pa.答案:(1)手表的表盘盘玻璃是向外爆裂的(2)2.4104 Pa点评:判断玻璃向哪侧爆裂,应先假设一种情况,求出大气压再结合实际,判断是否合理跟踪训练2 (2009上海单科)如图图所示,粗细细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银银柱,右管内气体柱长长为为39 cm,中管内水银银面与管口A之间间气体柱长为长为 40 cm.先将口B封闭闭,再将左管竖竖直插入水银银槽中,设设整个过过程温度不变变,稳稳定后右管内水银银面比中管内水银银面高2 cm,求:(1)稳稳定后右管内的气体压压强p;(2)左管A端插入水银银槽的深度h.(大气压压强p076 cm Hg)答案:(1)78 cm Hg (2)7 cm如图图甲所示,水平放置的汽缸内壁光滑,活塞厚度不计计,在A、B两处设处设 有限制装置,使活塞只能在A、B之间间运动动,B左面汽缸的容积为积为 V0,A、B之间间的容积为积为 0.1V0.开始时时活塞在B处处,缸内气体的压压强为为0.9p0(p0为为大气压压强),温度为为297 K,现缓现缓 慢加热热汽缸内气体,直至399.3 K求:(1)活塞刚刚离开B处时处时 的温度TB;(2)缸内气体最后的压压强p;(3)在乙图图中画出整个过过程的pV图线图线 思路点拨:本题阐题阐 述的是一个较为较为 复杂杂的气体状态变态变 化过过程,巧妙地把三个变变化过过程(等容等压压等容)联联系在一起,涉及气体4个状态态,12个状态态参量由于涉及过过程及参量较较多,极易混淆而导导致错误错误 解题题关键键在于明确变变化过过程,弄清状态态参量.状 态压强 体积温度变化过程10.9p0V0297 K2p0V0T212等容变 化3p01.1V0T323等压变 化4p41.1V0399.3 K34等容变 化解析:(1)加热热汽缸到活塞刚刚离开B,气体体积积不变变(3)如图图所示:答案:(1)330 K (2)1.1p0 (3)见见解析点评:明确研究对象的状态及状态参量,是解决气体问题的关键对于图象问题要知道等压、等温、等容过程在pV、pT、VT坐标中图线特点,找出关键的状态然后连线画图跟踪训练3 (2010江苏单科)为为了将空气装入气瓶内,现现将一定质质量的空气等温压缩压缩 ,空气可视为视为 理想气体下列图图象能正确表示该过该过 程中空气的压压强p和体积积V关系的是( )答案:B1关于晶体和非晶体,下列说说法中正确的是( )A具有各向同性的物体一定没有明显显的熔点B晶体熔化时时,温度不变变,则则内能也不变变C通常的金属材料在各个方向上的物理性质质都相同,所以这这些金属都是非晶体D晶体和非晶体在适当条件下可相互转转化答案:D解析:多晶体显显示各向同性,但具有确定的熔点,A错错;晶体熔化时时,其温度虽虽然不变变,但其体积积和内部结结构可能发发生变变化,则则内能就可能发发生变变化,故B错错;金属材料虽虽然显显示各向同性,并不意味着一定是非晶体,可能是多晶体,故C错错;理论论和实验实验 都证证明非晶体是
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