本章整合内容物体是由大量分子组成的分子大小数量级:(1)直径10-10𝑚(2)质量10-26𝑘𝑔测量:单分子油膜法(d=𝑉𝑆)阿伏加德罗常数:(1)N𝐴=6.02×1023𝑚𝑜𝑙-1;(2)N𝐴=𝑀𝑚0=V𝑚𝑜𝑙V0分子的热运动实验依据扩散现象:分子无规则运动的证明布朗运动:分子无规则运动的反映热运动特点:(1)永不停息且无规则;(2)温度越高越剧烈规律:大量分子的热运动遵循统计规律分子间的作用力特点:引力和斥力同时存在(分子力指引力与斥力的合力)规律𝑟=𝑟0时,𝐹引=𝐹斥,分子力表现为0𝑟𝑟0时,𝐹引𝐹斥,分子力表现为斥力𝑟𝑟0时,𝐹引𝐹斥,分子力表现为引力𝑟≥10𝑟0时,分子力几乎为零,可以忽略温度微观意义:温度是分子热运动平均动能的标志表示方法:温标(摄氏温标、热力学温标)两种温度摄氏温度t:单位℃热力学温度T:单位𝐾关系:(1)T=t+273.15𝐾;(2)𝛥t=𝛥T热平衡特点:热平衡系统具有相同的温度定律:如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡内能分子平均动能:由温度决定分子势能变化规律:(1)分子力做正功(负功),分子势能减小(增加);(2)𝑟=𝑟0时,分子势能最小决定因素:(1)微观(分子间的距离);(2)宏观(物体的体积)物体内能概念:物体中所有分子热运动的动能与分子势能的总和决定因素:温度、体积、分子数、物态等专题一专题二专题一布朗运动和扩散现象的比较布朗运动扩散现象产生条件固体微(颗)粒悬浮在液体或气体中两物体相互接触,在固、液、气体中都能发生产生原因液体或气体分子无规则运动,对固体微粒撞击的不平衡分子的无规则运动运动本质固体微粒的运动分子的运动是否会停止不会会(最终达到动态平衡)影响因素温度高低、颗粒大小温度高低、密度差或浓度差相同点(1)布朗运动和扩散现象都是分子运动的有力证据。(2)产生的根本原因相同,也就是分子永不停息地做无规则运动。(3)都与温度有关,温度越高,现象越明显专题一专题二【例题1】关于布朗运动和扩散现象的下列说法中正确的是()A.布朗运动和扩散现象都在气体、液体、固体中发生B.布朗运动和扩散现象都是分子的运动C.布朗运动和扩散现象都是温度越高越明显D.布朗运动和扩散现象都是永不停息的解析:(1)布朗运动与扩散现象的研究对象不同:布朗运动研究对象是固体小颗粒,而扩散现象研究的是分子的运动。(2)布朗运动与扩散现象条件不一样:布朗运动只能在气体、液体中发生,而扩散现象可以发生在固体、液体、气体任何两种物质之间。(3)布朗运动与扩散现象的共同点是两者都是永不停息的,并且温度越高越明显。由以上分析不难判断,正确选项为C、D。答案:CD专题一专题二题后反思布朗运动与扩散现象研究对象虽然不同,但都说明了分子运动的无规则性,了解布朗运动与扩散现象的研究对象、形成条件的异同点是解决这类问题的关键。专题一专题二专题二分子力曲线与分子势能曲线分子力随分子间距离变化的图象与分子势能随分子间距离变化的图象非常相似(如图所示),但却有着本质的区别。现比较如下:1.分子间同时存在着引力和斥力,它们都随分子间距离的增大(减小)而减小(增大),但斥力比引力变化得快。对外表现的分子力F是分子间引力和斥力的合力。2.在rr0范围内分子力F、分子势能Ep都随分子间距离r的减小而增大,但在rr0的范围内,随着分子间距离r的增大,分子力F是先增大后减小,而分子势能Ep一直增大。3.当r=r0时分子处于平衡状态,此时分子间的引力、斥力同样存在,分子力F为零,分子势能Ep最小。专题一专题二【例题2】(2013·福建理综)下列四幅图中,能正确反映分子间作用力f和分子势能Ep随分子间距离r变化关系的图线是()专题一专题二解析:当分子间距离r=r0时,分子间的引力大小等于斥力大小,分子力为零;当rr0时,分子间的斥力大于引力,分子力表现为斥力,r越小分子间的斥力越大;当rr0时,分子间的引力大于斥力,分子力表现为引力,随着r的增大,分子力先增大后减小,r很大时,分子力接近于零;分子相距无穷远时的分子势能为零,分子间距缩小时引力做正功,分子势能减小,当r=r0时,分子势能最小,且一定小于零,当rr0时,分子间距缩小,斥力做负功,分子势能增大,B项正确。答案:B