专题八选考模块[考点精要]考点一、分子动理论1.分子动理论基本内容:物体是由大量分子组成的;分子永不停息地做无规则运动;分子间存在着相互作用力。2.物质是由大量分子组成的(1)分子的大小:分子直径数量级为10-10m;可用“油膜法”测定。一般分子质量的数量级是10-27~10-26kg。(2)阿伏加德罗常数:1摩尔任何物质含有的粒子数都相同.其值为:NA=6.02×1023.(3)分子间存在间隙:①分子永不停息地做无规则运动,说明分子间有间隙。②气体容易被压缩,说明气体分子间有很大间隙。③水和酒精混合后的体积小于两者原来的体积之和,说明液体分子间有间隙。3.分子的热运动(1)分子热运动:物体里的大量分子做永不停息的无规则运动,随温度的升高而加剧。扩散现象和布朗运动可以证明分子热运动的存在。(2)布朗运动:是指悬浮在液体中的花粉颗粒永不停息地做无规则运动.它并不是分子本身的运动.液体分子的无规则运动是布朗运动产生的原因,布朗运动虽不是分子的运动,但其无规则性正反映了液体分子运动的无规则性.布朗运动的剧烈程度与颗粒大小和温度有关.说明:①形成条件是:只要微粒足够小。②温度越高,布朗运动越激烈。③观察到的是固体微粒(不是液体,不是固体分子)的无规则运动,反映的是液体分子运动的无规则性。④实验中描绘出的是某固体微粒每隔30秒的位置连线,不是该微粒的运动轨迹。4.分子间的相互作用力(1)分子间同时存在着相互作用的引力和斥为,引力和斥力都随分子间距离增大而减小,随分子间距离减小而增大.实际表现出来的分子力是引力和斥力的合力.(2)分子间作用力(指引力和斥力的合力)随分子间距离而变化的规律:oF斥F分F引①rr0时表现为引力;④r>10r0以后,分子力变得十分微弱,可以忽略不计。此时的气体看成理想气体。(3)从本质上来说,分子力是电场力的表现。因为分子是由原子组成的,原子内有带正电的原子核和带负电的电子,分子间复杂的作用力就是由这些带电粒子间的相互作用而引起的。(也就是说分子力的本质是四种基本基本相互作用中的电磁相互作用)。考点二、内能1.分子的平均动能物体内分子动能的平均值叫做分子的平均动能.温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能就越大.对个别分子讲温度无意义。2.分子的势能(1)定义:分子间由于存在相互作用而具有的,大小由分子间相对位置决定的能叫做分子势能。分子势能的大小与物体的体积有关。(2)分子势能改变与分子力做功的关系:分子力做功,分子势能减少;克服分子力做功,分子势能增加。(3)分子势能与分子间距的关系(如图示):当r>r0时,分子力表现为引力,随着r的增大,分子引力做负功,分子势能增加;当r<r0时,分子力表现为斥力,随着r的减小,分子斥力做负功,分子势能增加;r=r0时,分子势能最小,但不为零,为负值,这是因为选两分子相距无穷远时的分子势能为零。对实际气体来说,体积增大,分子势能增加;体积缩小,分子势能减小。3.物体的内能:物体内所有分子的动能和势能的总和称为物体的内能。物体的内能是由物质的量、温度、体积三个因素所决定的。对于理想气体来说,由于忽略分子力作用,所以没有分子势能.其内能只由物质的量和温度所决定。4.物体内能的变化:做功和热传递都可以改变物体的内能,但两者有着本质的区别:做功是其他形式的能和内能之间的相互转化.在做功过程中,内能改变量的多少用功的大小来量度;热传递则是物体间内能的转移.在热传递过程中,内能转移的多少用热量来量度。做功和热传递都是过程量,内能则是状态量。考点三、气体1.气体分子动理论(1)气体分子运动的特点是:①气体分子间的距离大约是分子直径的10倍,分子间的作用力十分微弱。通常认为,气体分子除了相互碰撞或碰撞器壁外,不受力的作用。②每个气体分子的运动是杂乱无章的,但对大量分子的整体来说,分子的运动是有规律的。研究的方法是统计方法。气体分子的速率分布规律遵从统计规律。(2)用分子动理论解释气体压强的产生(气体压强的微观意义):气体的压强是大量分子频繁碰撞器壁产生的。压强的大小跟两个因素...