1热学一分子热运动·能量守恒●知识聚焦一、物质是由大量分子组成的1.分子体积很小,它的直径数量级是10-10m.油膜法测分子直径:d=SV,V是油滴体积,S是水面上形成的单分子油膜的面积.2.分子质量很小,一般分子质量的数量级是10-26kg.3.分子间有空隙.4.阿伏加德罗常数:1mol的任何物质含有的微粒数相同,这个数的测量值NA=6.02×1023mol-1.阿伏加德罗常数是个十分巨大的数字,分子的体积和质量都十分小,从而说明物质是由大量分子组成的.二、分子永不停息地做无规则热运动1.扩散现象:相互接触的物体互相进入对方的现象.温度越高,扩散越快.2.布朗运动:在显微镜下看到的悬浮在液体中的花粉颗粒的永不停息的无规则运动.颗粒越小,运动越明显;温度越高,运动越剧烈.布朗运动是液体分子永不停息地做无规则热运动的反映.是微观分子热运动造成的宏观现象.三、分子间存在着相互作用力1.分子间同时存在相互作用的引力和斥力,合力叫分子力.2.特点:分子间的引力和斥力都随分子间的距离增大而减小,随分子距离的减小而增大,但斥力比引力变化更快.(1)r=r0时(约几个埃,1埃=10-10m),F引=F斥,分子力F=0.(2)r<r0时,F引<F斥,分子力F为斥力.(3)r>r0时,F引>F斥,分子力F为引力.(4)r>10r0后,F引、F斥迅速减为零,分子力F=0.四、物体的内能1.分子的平均动能:物体内分子动能的平均值叫分子平均动能.温度是分子平均动能的标志.温度越高,分子的平均动能越大.2.分子势能:由分子间的相互作用和相对位置决定的能量叫分子势能.分子势能的大小与物体的体积有关.当分子间的距离r>r0时,分子势能随分子间的距离增大而增大;当r<r0时,分子势能随分子间的距离减小而增大;当r=r0时,分子势能最小.3.物体的内能:物体内所有分子的动能和势能的总和叫物体的内能.五、物体内能的变化改变物体的内能有两种方式:1.做功:外力做功,物体内能增加;克服外力做功,物体内能减少.2.热传递:吸收热量,物体内能增加;放出热量,物体内能减少.做功和热传递在改变物体的内能上是等效的,但本质有区别.通过做功改变物体的内能,是使物体的内能和其他形式的能量发生转化.通过热传递改变物体内能,是使内能从一个物体转移到另一个物体.六、热力学定律1.热力学第一定律在一般情况下,如果物体跟外界同时发生做功和热传递的过程,外界对物体所做的功W加上物体从外界吸收的热量Q等于物体内能的增加ΔU.即:ΔU=Q+W利用ΔU=Q+W讨论问题时,必须弄清其中三个量的符号法则.外界对物体做功,W取正值,反之取负2值;物体从外界吸收热量,Q取正值,反之取负值;物体内能增加,ΔU取正值,反之取负值.2.热力学第二定律表述一:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化.表述二:不可能以单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化.热力学第二定律使人们认识到:自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性.3.热力学第三定律不可能用有限的手续使一物体冷却到绝对温度的零度(绝对零度不可能达到).七、能量守恒定律能量既不能凭空产生,也不能凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或从一个物体转移到别的物体,在转化和转移的过程中其总量不变.●疑难解析1.阿伏加德罗常数是联系微观物理量和宏观物理量的桥梁.在此所指微观物理量为:分子的体积v、分子的直径d、分子的质量m.宏观物理量为:物质的体积V、摩尔体积Vmol、物质的质量M、摩尔质量Mmol、物质的密度ρ.(1)计算分子质量:m=AmolAmolNVNM(2)计算分子的体积:v=AmolAmolNMNv分子直径:d=36V(球体模型),d=3V(立方体模型)(3)计算物质所含的分子数:n=molMM·NA=molVV·NA=molMV·NA=molVM·NA例如,估算标准状况下气体分子间的距离时,由于气体分子间距离较大,各分子虽然做热运动,但仍可看做是均匀分布的.1mol任何气体在标准状况下的体积均为22.4L,将其分成若干个小立方体,每个小立方体内装一个分子,立方体的边长即分子间的距离.d=32333Amol100.6104.22NVm≈3×10-9m2.分子间的相互作用力分子力是邻近的分子间原子核的正电荷和核外电子之间的相互作用引起的有复杂规律的力.分子力的变化可由图8—1—1所示.分子距离r在0~r0间合力F表现为斥力;在r>r0后合力表现为引力,且引力先增大后减小;当r达到十几个埃时,分子力减为零.图8—1—1由分子间的相对位置和相互作用而决定的能叫分子势能.当物体被拉伸时,r>r0,外力克服分子引力做3功,分子势能增加;当物体被压缩时,r<r0,外力克服分子斥力做功,分子势能增加,通常状态下,分子距离r=r0,分子力为零,分子势能最小.总之,分子的热运动让分子分散开,分子间的相互作用力让分子聚集在一起,二者相互制约,构成了固、液、气三态,决定了物体的内能.3.物体的内能与温度和体积的关系温度变时分子动能变,体积变时分子势能变,因此物体的内能决定于它的温度和体积.但这句话却不能作为判断两物体内能大小的依据.如两物体温度和体积均相同,而内能却没有确定的关系.再如,0℃的冰融化成0℃的水,体积减少,不能就此认为其势能也减少.而应从改变内能的两种方式上去分析.冰融化过程吸收热量,内能增加,而温度不变,所增加的只是分子的势能.4.永动机不可能制成第一类永动机:不消耗任何能量,却可以源源不断地对外做功.这种永动机违背能量守恒定律,是不可能制造成的.第二类永动机:只从单一热源吸收热量,全部用来做功,而没有冷凝.这类永动机虽然不违反能量守恒定律,但与热力学第二定律却是矛盾的,这类永动机也是不可能制造成的.●典例剖析[例1]图8—1—2中关于布朗运动的实验,下列说法正确的是图8—1—2A.图中记录的是分子无规则运动的情况B.图中记录的是微粒做布朗运动的轨迹C.实验中可以看到,微粒越大,布朗运动越明显D.实验中可以看到,温度越高,布朗运动越剧烈【解析】图中记录的是每隔若干时间(如30s)微粒位置的连线,而这段时间内微粒的运动情况却不得而知.虽然图示所反映的不是微粒的轨迹,但却可看出其运动的无规则性.做布朗运动的微粒都很小,一般为10-6m左右.微粒做布朗运动的根本原因是:各个方向的液体分子对它的碰撞不平衡.因此,只有微粒越小、温度越高时布朗运动才越剧烈.故选D.【说明】针对课本中演示实验的考查在往年的高考中经常出现,做好这类题目的关键是:搞清原理、认真观察,在可能的情况下亲自动手做一做.【设计意图】布朗运动是说明分子运动规律的重要宏观现象,通过本例加深学生对布朗运动的认识.[例2]已知水的密度ρ=1.0×103kg/m3,水的摩尔质量Mmol=1.8×10-2kg/mol,求:(1)1cm3的水中有多少个水分子.(2)估算一个水分子的直径多大.【解析】水的摩尔体积Vmol=molM=32100.1108.1m3/mol4=1.8×10-5m3/mol(1)1cm3水中的水分子数n=6523molA10108.1100.6VN/cm3=3.3×1022/cm3(2)建立水分子的球模型,有61πd3=AmoNVl水分子直径d=3Amol6NV=3235100.614.3108.16m=3.9×10-10m建立水分子的立方体模型,有d3=AmolNV水分子直径d=32353Amol100.6108.1NVm=3.1×10-10m.【说明】不论把分子看做球体,还是看做立方体,都只是一种简化的模型,是一种近似处理的方法.由于建立的模型不同,得出的结果稍有不同,但数量级都是10-10m.一般在估算固体或液体分子线度或分子间距离时采用球模型,在估算气体分子间的距离时采用立方体模型.【设计意图】阿伏加德罗常数是联系宏观量和微观量的重要常数,涉及阿伏加德罗常数的计算也是高考常考的内容.通过本例说明以阿伏加德罗常数为桥梁,由宏观量求微观量或由微观量求宏观量的方法.※[例3]如图8—1—3所示,在质量为M的细玻璃管中盛有少量乙醚液体,用质量为m的软木塞将管口封闭.加热玻璃管使软木塞在乙醚蒸气的压力下水平飞出,玻璃管悬于长为l的轻杆上,细杆可绕上端O轴无摩擦转动.欲使玻璃管在竖直平面内做圆周运动,在忽略热量损失的条件下,乙醚最少要消耗多少内能?图8—1—3【解析】加热玻璃管的过程中乙醚内能增大,由液态变成气态.管内压强增大将软木塞顶开,乙醚内能减少,玻璃管和软木塞机械能增大.根据动量守恒定律和能量守恒定律即可求出乙醚内能的改变量.设软木塞水平飞出时M和m的速率分别为v1和v2,由动量守恒定律得:mv2=Mv1=0①细玻璃管恰能越过最高点的条件是速度为零,由机械能守恒定律得:lMgMv22121②5由能量守恒定律知,管塞分离时二者动能之和等于乙醚消耗的内能E内,即:E内=22212121mvMv③联立①②③式可得E内=2Mgl(mmM).【说明】能量守恒定律贯穿于整个物理学的始终,从能量的角度分析和求解问题是一条重要的途径.在利用能量守恒定律列方程时,一定要分析清有几种形式的能量,它们是如何实现转化和转移的,哪种形式的能量增加,哪种形式的能量减少.这些都清楚了,然后列式运算才会少出错误.【设计意图】通过本例说明综合利用有关规律分析解决力、热综合问题的思路方法.●反馈练习★夯实基础1.关于分子动理论,有以下说法①把煤堆在墙角时间长了,墙内部也变黑,证明分子在不断扩散②酒精和水混合后体积减小,证明分子间有间隙③大风天看到风沙弥漫、尘土飞扬,这就是布朗运动④布朗运动是由于液体分子对固体小颗粒的撞击引起的,固体小颗粒的体积越大,液体分子对它的撞击越多,布朗运动就越显著以上说法中正确的是A.①②B.③④C.①③D.②④【解析】布朗运动是指在显微镜下看到的悬浮在液体(或气体)中微小颗粒的无规则运动,故③错,并且颗粒越大,所受分子撞击力不平衡性越不显著,布朗运动越不明显,故④错.【答案】A2.如图8—1—4所示为电冰箱的工作原理图,压缩机工作时,强迫致冷剂在冰箱内外的管道中不断循环.那么①在冰箱内的管道中,致冷剂迅速膨胀并吸收热量②在冰箱外的管道中,致冷剂迅速膨胀并放出热量③在冰箱内的管道中,致冷剂被剧烈压缩并吸收热量④在冰箱外的管道中,致冷剂被剧烈压缩并放出热量以上说法中正确的是A.①④B.②③C.只有①D.只有④【解析】电冰箱工作原理:外管道内的高压致冷剂液体,通过毛细管降压、降温,从内管道吸热变为蒸气,又被压缩机压缩成高压、高温蒸气排入外管道,放热变成液体.【答案】A3.关于物体内能,有下列说法①相同质量的两物体,升高相同的温度,内能增量一定相同②一定量0℃的水结成0℃的冰,内能一定减少③一定量气体体积增大,但既不吸热也不放热,内能一定减少④一定量气体吸收热量而保持体积不变,内能一定减少以上说法中正确的是A.①②B.③④C.①④D.②③【解析】由热力学第一定律知:③对①错.一定量0℃的水结成0℃的冰,放热,内能减少,②对.【答案】D4.关于温度的概念,下列说法中正确的是图8—1—46A.某物体的温度为0℃,则其中每个分子的温度都是0℃B.温度是物体分子热运动平均速率的标志C.温度是物体分子热运动平均动能的标志D.温度可以从高温物体传递到低温物体,达到热平衡时两物体温度相同【解析】温度是物体的宏观特征,是大量分子热运动的宏观体现,对一个分子不能谈温度,A错.温度是物体分子平均动能的标志,而不是分子平均速率的标志,故B错,C对.从高温物体传递到低温物体的是热量,而不是温度,D错.【答案】C5.对不同物体而言,下列说法正确的是A.温度高的物体内分子的平均动能一定大于温度低的物体内分子的平均动能B.温度高的物体内每一个分子的动能一定大于温度低的物体内每一个分子的动能C.温度高的物体内分子的平均速率一定大于温度低的物体内分子的平均速率D.温度高的物体内每一个分子的速率一定大于温度低的物体