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文檔簡介

132固體、液體和氣體

一、固體的微觀結構、晶沐和非晶體液晶的微觀結構

1.晶體與非晶體

\\\分類

晶體

非晶體

單晶體多晶體

夕卜形規則不規則—

熔點確定—不確定

物理性質各向異性各向同性各向同性

原子排列有規則晶粒的排列____無規則

轉化晶體和非晶體在___________下可以相互轉化

典型物質石英、云母、明磯、______玻璃、橡膠

2.晶體的微觀結構

晶體的微觀結構特點:組成晶體的物質微粒有地、周期性地在空間排列。

3.液晶

(1)液晶分子既保持排列有序而顯示各向,又可以自由移動位置,保持了液體

(2)液晶分子的位置無序使它像,排列有序使它像o

(3)液晶分子的排列從某個方向看比較整齊,而從另外一個方向看則是的。

二、液體的表面張力

I.作用

液體的表面張力使液面具有收縮到表面積的趨勢。

2.方向

表面張力跟液面,且跟這部分液面的分界線

3.大小

液體的溫度越高,表面張力;液體中溶有雜質時,表面張力;液體的密度越

大,表面張力0

三、飽和蒸汽、未飽和蒸汽和飽和蒸汽壓相對濕度

I.飽和汽與未飽和汽

⑴飽和汽:與液體處于的蒸汽。

(2)未飽和汽:沒有達到狀態的蒸汽。

2.飽和汽壓

(1)定義:飽和汽所具有的壓強。

(2)特點:液體的飽和汽壓與溫度有關,溫度越高,飽和汽壓,且飽和汽壓與飽和汽

的體積無關。

3.相對濕度

水蒸氣的實際壓強

空氣中水蒸氣的壓強與同一溫度時水的飽和汽壓之比。即:相對濕度=同溫度水的飽和汽壓

四、氣體分子運動速率的統計分布

1.氣體分子運動的特點和氣體壓強

分子很小,間距很大,除碰撞外,

理§性)

不受力.做勻速直線運動—d

分子密度大,碰撞頻繁,分子運—.現[性)

動雜亂無章

分子能充滿達到的空間,向各個方子,

向運動的分子數相等,分子速率分

布呈“中間多,兩頭少”的規律

2.氣體的壓強

(1)產生原因:由于氣體分子無規則的熱運動,大量的分子頻繁地碰撞器壁產生持續而穩定

的。

(2)決定因素

①宏觀上:決定于氣體的溫度和O

②微觀上:決定于分子的平均動能和分子的

五、氣體實驗定律理想氣體

1.氣體實驗定律

玻意耳定律查理定律蓋—呂薩克定律

一定質量的某種氣一定質量的某種氣一定質量的某種氣

體,在溫度不變的情體,在體積不變的情體,在壓強不變的情

內容

況下,壓強與體積成況下,壓強與熱力學況下,體積與熱力學

反比溫度成正比溫度成正比

表達Vl_V2

p\V\=____121―21

式TIT?Tl~T2

p

/

圖象

0f0T

2.理想氣體狀態方程

⑴理想氣體:把在任何溫度、任何壓強下都遵從的氣體稱為理想氣體。在壓

強不太大、溫度不太低時,實際氣體可以看作理想氣體。理想氣體的分子間除碰撞外不考

慮其他作用,一定質量的某種理想氣體的內能僅由溫度決定。

⑵理想氣體狀態方程:嘴=若(質量一定的理想氣體)。

上考點速查

熱點題型一固體、液體的性質

1.晶體和非晶體

(1)單晶體具有各向異性,但不是在各種物理性質上都表現出各向異性.

(2)只要是具有各向異性的物體必定是晶體,且是單晶體.

(3)只要是具有確定熔點的物體必定是晶體,反之,必是非晶體.

(4)晶體和非晶體在一定條件下可以相互轉化.

2.液體表面張力

(1)形成的原因:表面層中分子間距離比液體內部分子間距離大,分子間的相互作用力表現

為引力.

(2)表面特性:表面層分子間的引力使液面產生了表面張力,使液體表面好像一層繃緊的彈

性薄膜,液體表面分弓勢施大于液體內部分子勢能.

【典例1](陜西省銅川一中2021屆期中)一定質量的理想氣體處于某一平衡狀態,此時

其壓強為po,有人設計了四種途徑,使氣體經過四種途徑后壓強仍為po.這四種途徑是()

①先保持體積不變,降低溫度,再保持溫度不變,壓縮體積②先保持體積不變,使氣體

升溫,再保持溫度不變,讓體積膨脹③先保持溫度不變,使體積膨脹,再保持體積不變,

使氣體升溫④先保持溫度不變,壓縮氣體,再保持體積不變,使氣體降溫

A.①、②不可能B.③、④不可能

C.①、③不可能D.①、②、③、④都可能

【答案】D

【解析】由理想氣體的狀態方程畢=4魯可知四種途徑都有可能.

【變式1】(廣西省玉林一中2021屆期末)把玻璃管的裂口放在火焰上燒熔,它的尖端就

變鈍了。產生這一現象的原因是()

A.玻璃是非晶體,熔化再凝固后變成晶體

B.玻畸是晶體,熔化再凝固后變成非晶體

C.熔化的玻璃表面分子間表現為引力使其表面繃緊

D.熔化的玻璃表面分子間表現為斥力使其表面擴張

【變式2】(山東省臨沂一中2021屆期中)固體甲和固體乙在一定壓強下的熔解曲線如圖

所示,橫軸表示時間t,縱軸表示溫度T。下列判斷正確的有()

A.固體甲一定是晶體,固體乙一定是非晶體

B.固體甲不一定有確定的幾何外形,固體乙一定沒有確定的幾何外形

C.在熱傳導方面固體甲一定表現出各向異性,固體乙一定表現出各向同性

D.固體甲和固體乙的化學成分有可能相同

E.圖線甲中ab段溫度不變,所以甲的內能不變

熱點題型二氣體壓強的計算

I.氣體壓強的計算

氣體壓強是氣體分子熱運動撞擊器壁產生的壓力,因此可根據平衡或牛頓運動定律計算氣

體壓強的大小.

2.常見兩種模型

(1)活塞模型(用活塞封閉一定質量的氣體)

mS

S

,

po

zz

(2)連通器模型(用液柱封閉一定質量的氣體)

3.理解氣體壓強的三個角度

產生

氣體分子對容器壁頻繁地碰撞產生的

原因

宏觀

決定于氣體的溫度和體積

決定上

因素微觀取決于分子的平均動能和分子的密集

上程度

計算4=0力的平衡條件

方法牛頓第二定律

4.平衡狀態下氣體壓強的求法

選取與氣體接觸的液柱(或活塞)為研究對象進行受力分

力平

析,得到液柱[或活塞)的受力平衡方程,求得氣體的壓

衡法

在連通器中,同一種液體(中間不間斷)同一深度處壓強

等壓

相等.液體內深〃處總壓強〃=/為+〃86〃o為液面上方

面法

的壓強

選取假想的液體薄片(自身重力不計)為研究對象,分析

液片

液片兩側受力情況,建立平衡方程,消去面積,得到液

片兩側壓強相等方程,求得氣體的壓強

5.加速運動系統中封閉氣體壓強的求法

選取與氣體接觸的液柱(或活塞)為研究對象,進行受力分析,利用牛頓笫二定律列方程求

解.

【典例1】(海南省三亞一中2021屆期末)如圖所示,下端用橡皮管連接的兩根粗細相

同的玻璃管豎直放置,右管開口,左管內被封閉一段氣體,水銀面比右管低,現保持左管

不動,為了使兩管內水銀面一樣高,下面采取的措施可行的是()

A.減小外界氣壓B.從U形管的右管向內加水銀

C.把U形管的右管向上移動D.把U形管的右管向下移動

【答案】D

【解析】要使兩管內水銀面一樣高,左管中空氣的壓強應減小,由液意耳定律可知,氣體

的體積應增大,右管必須向下移動,D正確。

【變式1】(甘肅省金昌一中2021屆期中)如圖所示,一向右開口的汽缸放置在水平地

面上,活塞可無摩擦移動且不漏氣,汽缸中間位置有小擋板.初始時,外界大氣壓強為po,

活塞緊壓小擋板處,現緩慢升高汽缸內氣體溫度,則如圖所示的p—T圖象能正確反映汽缸

內氣體壓強變化情況的是()

【變式2】(黑龍江省大慶一中2021屆模擬)用如圖4所示的實驗裝置來研究氣體等容變

化的規律.A、B管下端由軟管相連,注入不定量的水銀,燒瓶中封有一定量的理想氣體,

開始時A、B兩管中水銀面一樣高,那么為了保持瓶中氣體體積不變()

圖4

A.將燒瓶浸入熱水中時,應將A管向上移動B.將燒瓶浸入熱水中時,應將A管向下

移動

C.將燒瓶浸入冰水中時,應將A管向上移動D.將燒瓶浸入冰水中時,應將A管向下

移動

熱點題型三氣體實驗定律的應用

1.三大氣體實臉定律

⑴玻意耳定律(等溫變化):

P1V|=P2%或(常數).

(2)查理定律(等容變化):卷=%或與=。(常數).

V\V

(3)蓋一呂薩克定律(等壓變化):或〒=。(常數),

2.利用氣體實驗定律解決問題的基本思路

金核》根據題意,選出所研究的某一部分一定質量的氣體

分別找出這部分氣體狀態發生變化前后的p、KT

心千少數值或表達式,壓強的確定是關鍵_____________

?認清變化過程,正確選用物理規律_____________

頂施)一]選擇實驗定律列式求解,有時要討論結果的合理性

3.理想氣體實驗定律的微觀解釋

(1)等溫變化

一定質量的氣體,溫度保持不變時,分子的平均動能不變,在這種情況下,體積減小時,

分子的密集程度增大,氣沐的壓強增大.

(2)等容變化

一定質量的氣體,體積保持不變時,分子的密集程度保持不變.在這種情況下,溫度升高

時,分子的平均動能增大,氣體的壓強增大.

(3)等壓變化

一定質量的氣體,溫度升高時,分子的平均動能增大.只有氣體的體積同時增大,使分子

的密集程度減小,才能保持壓強不變.

【典例3】(山西省忻州一中2021屆模擬)一定質量理想氣體的狀態經歷了如圖12所示的

ab、be、cd、da四個過程,其中be的延長線通過原點,cd垂直于ab且與水平軸平行,da

與be平行,則氣體體積在()

圖12

A.ab過程中不斷增大B.be過程中保持不變

C.cd過程中不斷增大D.da過程中保持不變

【答案】AB

【解析】首先,因為be的延長線通過原點,所以be是等容線,即氣體體積在b

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