1.1.1 分子动理论的基本内容(一) 课件(共29张PPT) 高二下学期物理人教版(2019)选择性必修第三册

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1.1.1 分子动理论的基本内容(一) 课件(共29张PPT) 高二下学期物理人教版(2019)选择性必修第三册

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(共29张PPT)
第一章 分子动理论
1.1 分子动理论的基本内容(一)
置身花海,你有没有想过,为什么能够闻到这沁人心脾的香味呢
花的气味分子飘到人的鼻子里
热学就是研究物质热运动规律及其应用的一门学科,是物理学的一个重要组成部分。
2
知道两种分子模型,体会建立模型在研究物理问题中的作用。
1
认识物体是由大量分子组成的。
重点
重难点
3
知道阿伏加德罗常数及其意义,会用阿伏加德罗常数进行计算或估算。
重点
阿伏加德罗常数
如图,如果我们把地球的大小与一个苹果的大小相比,那就相当于将直径为1cm 的球与分子相比.可见,分子是极其微小的.那么,构成物体的微小分子到底小到什么程度?我们该如何观察与计量呢?
两千多年前,古希腊的著名思想家德谟克利特说:万物都是由极小的微粒组成的。科学技术发展到现在,这种猜想已被证实。
1.物体是由大量分子组成的
2.分子的概念:在研究物体的热运动性质和规律时,把组成物体的分子、原子或者离子统称为分子.
电子扫描隧道显微镜
(放大几亿倍)
我国科学家用扫描隧道显微镜拍摄的石墨表面原子的排布图,图中的每个亮斑都是一个碳原子。
格尔德·宾宁
海因里希·罗雷尔
扫描隧道显微镜亦称为"扫描穿隧式显微镜"、"隧道扫描显微镜",是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器。
它于1982年由格尔德·宾宁及海因里希·罗雷尔在IBM位于瑞士苏黎世的苏黎世实验室发明,两位发明者因此与恩斯特·鲁斯卡分享了1986年诺贝尔物理学奖。
3.分子的大小:除了一些有机物质的大分子外,多数分子直径的数量级为10-10m.
放大上亿倍的蛋白质分子结构模型
双螺旋结构的DNA分子模型
我国科学家在1993年首次利用超真空扫描隧道显微镜技术,在一块晶体硅的表面直接移动硅原子写下了”中国“ 两字。
扫描隧道显微镜的针尖在铜表面上搬运和操纵48个原子使它们排成圆形
4.阿伏加德罗常数: 1 mol任何物质所含的粒子个数,
其值为NA=6.02×1023 mol-1。
宏观量
微观量
宏观量
微观量
联系宏观量与微观量的桥梁
若某种物质的摩尔质量为M,质量为m,摩尔体积为Vmol,体积为V,密度为ρ,假设分子紧密排列,请总结微观量与宏观量的关系(已知阿伏加德罗常数为NA)。
(1)分子质量:m0=____=______。
(2)分子体积:V0=____=______。
(3)物质所含的分子数:N= =_____=______。
(4)ρ=___=_____。
nNA
1.仅利用下列某一组数据,可以计算出阿伏加德罗常数的是
A.水的密度和水的摩尔质量
B.水分子的体积和水分子的质量
C.水的摩尔质量和水分子的体积
D.水的摩尔质量和水分子的质量

知道水的密度和水的摩尔质量可以求出其摩尔体积,不能计算出阿伏加德罗常数,故A错误;
知道水分子的体积和水分子的质量,不能求出水的摩尔质量或摩尔体积,所以不能求出阿伏加德罗常数,故B错误;
知道水的摩尔质量和水分子的体积,不知道水的密度,故不能求出阿伏加德罗常数,故C错误;
用水的摩尔质量除以水分子的质量可以求得阿伏加德罗常数,故D正确。
2.(多选)(2021·常州市新桥高级中学高二期中)阿伏加德罗常数是NA(单位为mol-1),铜的摩尔质量为M(单位为kg/mol),铜的密度为ρ(单位为kg/m3),则下列说法正确的是



两种分子模型
1.球体模型:固体和液体可看作一个一个紧挨着的球形分子排列而成,忽略分子间空隙,如图所示。
两种分子模型
d
d
d
d
分子的直径
d
2.立方体模型:气体分子间的空隙很大,把气体分成若干个小立方体,气体分子位于每个小立方体的中心,每个小立方体是每个气体分子平均占有的活动空间,如图所示。
d
d
d
气体分子间的平均距离
关系式Vmol=NAV0(V0为一个分子的体积,Vmol为摩尔体积),对于任何物质都成立吗?
答案 关系式Vmol=NAV0仅适用于固体和液体,不适用于气体。对于固体和液体,可认为分子紧密排列,分子间没有空隙,如图甲,则Vmol=NAV0。对于气体来说,分子间的距离远大于分子的直径。V0应为每个气体分子占有的空间体积,而不是每个气体分子的实际体积,如图乙。
3.(课本第6页第2题改编)已知氧气分子的质量m0=5.3×10-26 kg,标准状况下氧气的密度ρ=1.43 kg/m3,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023 mol-1,求:(计算结果均保留两位有效数字)
(1)氧气的摩尔质量;
答案 3.2×10-2 kg/mol
氧气的摩尔质量为M=NAm0=6.02×1023×5.3×10-26 kg/mol
≈3.2×10-2 kg/mol;
(2)标准状况下氧气分子间的平均距离;
答案 3.3×10-9 m
而每个氧气分子占有的体积可以看成是棱长为a的立方体,即V0=a3,
(3)标准状况下1 cm3的氧气中含有的氧气分子数。
答案 2.7×1019个
1 cm3氧气的质量为m=ρV=1.43×1×10-6 kg=1.43×10-6 kg
4.地球到月球的平均距离为3.8×105 km。已知铁的摩尔质量为5.6×10-2 kg/mol,密度为7.9×103 kg/m3,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023 mol-1。若把铁分子一个紧挨一个地单列排起来,筑成从地球通往月球的“分子大道”。求:
(1)这条“分子大道”共需多少个铁分子?
答案 1.35×1018(个)
(2)这条“分子大道”的质量为多少?
答案 1.26×10-7 kg
分子动理论的基本内容(一)
目标一
阿伏加德罗常数
1.与阿伏加德罗常数相关的物理量
2.微观量与宏观量的关系
1.球体模型(固体、液体)
2.立方体模型(气体)
NA=6.02×1023 mol-1
目标二
两种分子模型

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