1.1分子动理论的基本内容(课件+学案+练习) 2025-2026学年高中物理人教版选择性必修三

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1.1分子动理论的基本内容(课件+学案+练习) 2025-2026学年高中物理人教版选择性必修三

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第一章
第1节 分子动理论的基本内容
课题1 物体是由大量分子组成的分子热运动
分子动理论
内容索引
学习目标
活动方案
检测反馈
学 习 目 标
1.知道物体是由大量分子组成的,会用阿伏加德罗常数进行相关的计算和估算.
2.了解扩散及其产生原因,观察并能解释布朗运动.
3.知道分子热运动及分子热运动的激烈程度与温度的关系.
活 动 方 案
活动一:知道物体是由大量分子组成的,会进行相关的计算和估算
在研究物体的热运动性质和规律时,我们把组成物体的微粒统称为分子.
物体是由大量分子组成的.1 cm3的水的分子数约为3.35×1022个,这些分子如果均匀分布在地球表面,则每平方米超过六千万个;如果像拉面一样拉成一列,长度是地球与太阳间的距离的几
十倍.如果60亿人不分男女老少都来数1 cm3水中含有的分子数,每人每秒数 1个,需要将近17万年的时间才能数完.
分子极其微小,一般分子直径的数量级为10-10 m.不但用肉眼不能直接看到它们,就是用光学显微镜也看不到它们.一直到1982年,有两位科学家发明了能放大几亿倍的扫描隧道显微镜(如图所示),这个扫描隧道显微镜不仅可以观察到物质表面的分子,还能操控分子.这两位科学家也在两年后获得了诺贝尔奖.
1.理解阿伏加德罗常数的意义.
1971年第14届国际计量大会决定,把0.012 kg 12C所含的结构粒子数定义为1摩尔.即:NA=6.02×1023 mol-1.单位:个/摩尔.
(1)仔细观察下图,指出阿伏加德罗常数的意义.
【答案】 阿伏加德罗常数是宏观量和微观量之间的联系桥梁.
(2)若某种物质的摩尔质量为M,摩尔体积为V,则一个分子的质量
为______;假设分子紧密排列,一个分子的体积为______.(已知阿伏加德罗常数为NA)
2.两种分子模型
(1)固体和液体可看成是由一个个紧挨着的球形分子排列而成的,忽略分子间的空隙,如图甲所示,则分子间的距离就是____________.
若分子体积为V,则分子间距离d=_________.
小球的直径

(2)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分子占有的活动空间,这时忽略气体分子的大小,如图乙所示,则分子间的距离就是________________.若气体分子占据的空间体积为V,则分子间距离d=______.
立方体的边长

3.已知氧气分子的质量m=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:
(1)氧气的摩尔质量;
(2)标准状况下氧气分子间的平均距离;
(3)标准状况下1 cm3的氧气中含有的氧分子数.(结果均保留两位有效数字)
【答案】 (1)氧气的摩尔质量为M=NAm=6.02×1023×5.3×10-26 kg/mol≈3.2×10-2 kg/mol.
活动二:了解扩散及产生原因,观察并能解释布朗运动
1.扩散
观察下方的三幅图:
(1)说出以上三种现象的共同点并归纳出扩散的概念.
【答案】 共同点:不同物质彼此进入对方.
扩散概念:不同物质彼此进入对方的现象叫扩散.
(2)上述实验现象产生的原因是什么?
【答案】 物质分子的无规则运动.
(3)如果分别向冷水和热水中滴入一滴硫酸铜溶液,可观察到热水很快变成蓝色,而冷水变成蓝色稍慢.这种现象说明了什么?
【答案】 温度越高,分子的扩散速度越快.
(4)下列四种现象中,属于扩散现象的是 (  )
A.海绵状塑料可以吸水
B.揉面团时加入小苏打,小苏打可以揉进面团内
C.花粉小颗粒在液体中做无规则运动
D.把盛开的蜡梅放在室内,会满室生香
D
【解析】 海绵状塑料吸水是水滴进入塑料间隙,不是扩散现象;小苏打揉进面团,是机械外力作用的结果;花粉小颗粒在液体中做布朗运动;蜡梅香气释放是扩散现象.故D正确.
2.布朗运动
1827年英国植物学家布朗用显微镜观察花粉微粒在水面上的形态时,发现花粉微粒在不停地做无规则运动.布朗进一步观察后发现,一切悬浮在液体中的微小颗粒,都会做无休止的不规则运动.人们为了纪念这个发现,便把悬浮在液体中的小微粒的无规则运动命名为布朗运动.
(1)用显微镜观察炭粒的运动,思考并讨论下列问题:
①实验中可观察到什么现象?
【答案】 小炭粒做无规则的运动.
②实验中的“小炭粒”是分子吗?
【答案】 不是.分子大小的数量级是10-10 m,人眼能够分辨的物体的大小是10-4 m,光学显微镜最大放大倍数是1 000倍,所以从光学显微镜看到的最小颗粒是10-7 m,所以每一个小微粒都是成千上万个分子组成的.
③图甲是显微镜下看到的三颗微粒运动的图片,如果每隔30 s把其中一个小炭粒的位置记录下来,如图乙所示,这些“折线”是小炭粒的运动径迹吗?是水分子的运动径迹吗?如果记录时间间隔延长,折线会变得更复杂还是更简单?


【答案】 不是;不是;更复杂.
④小微粒的运动规律是什么?小微粒为什么会做这样的运动?(结合教材图1.1-5分析)
【答案】 杂乱无章.由于大量液体分子永不停息地做无规则运动时对悬浮在其中的微粒撞击作用的不平衡性,即液体分子永不停息的无规则运动是产生布朗运动的根本原因.
⑤试从力的角度解释为什么微粒越小,布朗运动越明显?并解释为什么温度越高,微粒的布朗运动越激烈?
【答案】 悬浮的微粒越小,在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越少,撞击作用的不平衡性就表现得越明显,因而布朗运动越明显.温度越高,液体分子运动越剧烈,对微粒的碰撞频率将增加,而且每次撞击作用也将增强,这就使微粒受到来自各方向的液体分子的撞击作用的不平衡现象加剧,引起微粒的布朗运动越加激烈.
⑥归纳布朗运动的实质是什么?
【答案】 布朗运动间接反映了液体分子永不停息的无规则运动.
(2)图甲和图乙是某同学从资料中查到的两张记录水中炭粒运动位置连线的图片,记录炭粒位置的时间间隔均为30 s,两方格纸每格表示的长度相同.比较两张图片可知:若水温相同,则______(选填“甲”或“乙”)中炭粒的颗粒较大;若炭粒大小相同,则______(选填“甲”或“乙”)中水分子的热运动较剧烈.




【解析】 影响布朗运动快慢的因素有两个,即悬浮颗粒的大小和液体温度,颗粒越小布朗运动越明显,液体温度越高布朗运动越明显,从图中可以看出,乙中炭粒的布朗运动明显,因此温度相同时,甲中炭粒的颗粒大;颗粒大小相同时,乙中水的温度高,水分子的热运动较剧烈.
活动三:知道分子热运动及分子热运动的激烈程度与温度的关系
阅读教材“热运动”的相关内容,回答下面的问题:
1.分子热运动的两种宏观表现是什么?为什么把分子永不停息的无规则运动叫作热运动?简述分子运动的特点.
【答案】 扩散现象和布朗运动;因为分子的无规则运动与温度有关;永不停息、运动无规则、温度越高,分子的热运动越剧烈.
2.表示分子运动剧烈程度的宏观物理量是什么?为什么?
【答案】 温度.温度越高,分子的热运动越剧烈.
3.下列词句中,描述分子热运动的是 (  )
A.床前明月光 B.踏花归去马蹄香
C.影动疑是玉人来 D.风沙刮地塞云愁
B
【解析】 床前明月光是由光的直线传播形成的,A错误.马蹄上的花香在空气中传播属于扩散现象,是由分子无规则运动引起的,B正确.影动是光学因素造成的,与分子热运动无关,C错误.风沙刮地是沙子在自身重力和气流的作用下所做的运动,不是分子的运动,D错误.
检 测 反 馈
1.关于分子,下列说法中正确的是 (  )
A.分子看成小球,这是分子的简化模型,实际上,分子的形状并不真的都是小球
B.所有分子大小的数量级都是10-8 m
C.“物体是由大量分子组成的”,其中“分子”只包含分子,不包括原子和离子
D.分子的质量是很小的,其数量级一般为10-10 kg
1
A
1
【解析】 将分子看成小球是为研究问题方便而建立的简化模型,故A正确;一般分子大小的数量级为10-10 m,故B错误;“物体是由大量分子组成的”,其中“分子”是分子、原子和离子的统称,故C错误;分子质量的数量级一般为10-26 kg,故D错误.
2.关于分子的热运动,以下叙述正确的是 (  )
A.布朗运动就是分子的热运动
B.布朗运动是分子的无规则运动,同种物质的分子的热运动剧烈程度相同
C.气体分子的热运动不一定比液体分子剧烈
D.物体运动的速度越大,其内部的分子热运动就越剧烈
2
C
3.如图所示,把一块铅和一块金的接触面磨平、磨光后紧紧压在一起,五年后发现金中有铅,铅中有金,对此现象说法正确的是(  )
A.属扩散现象,是由于金分子和铅分子的相互吸引
B.属扩散现象,是由于金分子和铅分子的热运动
C.属布朗运动,小金粒进入铅块中,小铅粒进入金块中
D.属布朗运动,由于外界压力使小金粒、小铅粒彼此进入对方中
3
B
【解析】 这种现象属于扩散现象,是由于两种不同物质分子的热运动引起的.故B正确.
4.某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为ρ,每个分子的质量和体积分别为m0和V0,则阿伏加德罗常数NA可表示为 (  )
4
B
【解析】 气体的体积是指气体所充满的容器的容积,它不等于气体分子个数与每个气体分子体积的乘积,所以A、D错误.由质量、体积、密度关系可推知B正确,C错误.
5.小张在显微镜下观察水中悬浮的细微粉笔末的运动.他把小颗粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,并把相邻时间的点连接起来,如图所示,下列判断正确的是 (  )
5
A.图中的折线就是粉笔末的运动轨迹
B.图中的折线就是水分子的运动轨迹
C.从整体上看粉笔末的运动是无规则的
D.图中折线表明水分子在短时间内的运动是规则的
C
5
【解析】 图中的折线是粉笔末在不同时刻的位置的连线,不是粉笔末的运动轨迹,也不是分子的运动轨迹,故A、B错误;图中的折线没有规则,说明粉笔末的运动是无规则的,分子的运动是无规则的,故C正确,D错误.
6.把墨汁用水稀释后取出一滴放在光学显微镜下观察,如图所示,下列说法正确的是 (  )
A.炭粒越大,运动越明显
B.温度越低,运动越明显
C.显微镜下能同时看到炭粒和水分子
D.炭粒在水中的运动不属于分子热运动
6
D
【解析】 炭粒越大,运动越不明显,A错误;温度越高,运动越明显,B错误;显微镜下只能看到炭粒,不能看到水分子,C错误;炭粒在水中的运动属于布朗运动,不属于分子热运动,D正确.
7.科学家创造出一种利用细菌将太阳能转化为液体燃料的“人造树叶”系统,使太阳能取代石油成为可能.假设该“人造树叶”工作一段时间后,能将10-6 g的水分解为氢气和氧气.已知水的密度ρ=1.0×103 kg/m3,摩尔质量M=1.8×10-2 kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023 mol-1.试求:(结果均保留一位有效数字)
(1)被分解的水中含有水分子的总数N;
(2)一个水分子的体积V.
7
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8.已知1 mol气体处于标准状态时的体积为Vmol=2.24×10-2 m3,氧气的摩尔质量为M=3.2×10-2 kg/mol,阿伏加德罗常数取NA=6.0×1023 mol-1,求:
(1)标准状态下氧气分子(O2)间的平均距离a;(气体分子所占空间按立方体模型处理,结果保留一位有效数字)
(2)1 kg氧气所含的氧原子(O)的个数N.
8
8
9.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.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”.阿伏加德罗常数取NA=6.02×1023 mol-1,问:(结果均保留三位有效数字)
(1)这条“分子大道”共需多少个铁分子?
(2)这条“分子大道”的质量为多少?
9
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谢谢观看
Thank you for watching1.1分子动理论的基本内容
课题1 物体是由大量分子组成的 分子热运动
1. 知道物体是由大量分子组成的,会用阿伏加德罗常数进行相关的计算和估算.
2. 了解扩散及其产生原因,观察并能解释布朗运动.
3. 知道分子热运动及分子热运动的激烈程度与温度的关系.
在研究物体的热运动性质和规律时,我们把组成物体的微粒统称为分子.
物体是由大量分子组成的.1 cm3的水的分子数约为3.35×1022个,这些分子如果均匀分布在地球表面,则每平方米超过六千万个;如果像拉面一样拉成一列,长度是地球与太阳间的距离的几十倍.如果60亿人不分男女老少都来数1 cm3水中含有的分子数,每人每秒数 1个,需要将近17万年的时间才能数完.
分子极其微小,一般分子直径的数量级为10-10 m.不但用肉眼不能直接看到它们,就是用光学显微镜也看不到它们.一直到1982年,有两位科学家发明了能放大几亿倍的扫描隧道显微镜(如图所示),这个扫描隧道显微镜不仅可以观察到物质表面的分子,还能操控分子.这两位科学家也在两年后获得了诺贝尔奖.
1. 理解阿伏加德罗常数的意义.
1971年第14届国际计量大会决定,把0.012 kg 12C所含的结构粒子数定义为1摩尔.即:NA=6.02×1023 mol-1.单位:个/摩尔.
(1)仔细观察右图,指出阿伏加德罗常数的意义.
(2)若某种物质的摩尔质量为M,摩尔体积为V,则一个分子的质量为________;假设分子紧密排列,一个分子的体积为________.(已知阿伏加德罗常数为NA)
2. 两种分子模型
(1)固体和液体可看成是由一个个紧挨着的球形分子排列而成的,忽略分子间的空隙,如图甲所示,则分子间的距离就是________________.若分子体积为V,则分子间距离d=________.
甲             乙
(2)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分子占有的活动空间,这时忽略气体分子的大小,如图乙所示,则分子间的距离就是________________.若气体分子占据的空间体积为V,则分子间距离d=________.
3. 已知氧气分子的质量m=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:
(1)氧气的摩尔质量;
(2)标准状况下氧气分子间的平均距离;
(3)标准状况下1 cm3的氧气中含有的氧分子数.(结果均保留两位有效数字)
1. 扩散
观察下方的三幅图:
(1)说出以上三种现象的共同点并归纳出扩散的概念.
(2)上述实验现象产生的原因是什么?
(3)如果分别向冷水和热水中滴入一滴硫酸铜溶液,可观察到热水很快变成蓝色,而冷水变成蓝色稍慢.这种现象说明了什么?
(4)下列四种现象中,属于扩散现象的是(  )
A. 海绵状塑料可以吸水
B. 揉面团时加入小苏打,小苏打可以揉进面团内
C. 花粉小颗粒在液体中做无规则运动
D. 把盛开的蜡梅放在室内,会满室生香
2. 布朗运动
1827年英国植物学家布朗用显微镜观察花粉微粒在水面上的形态时,发现花粉微粒在不停地做无规则运动.布朗进一步观察后发现,一切悬浮在液体中的微小颗粒,都会做无休止的不规则运动.人们为了纪念这个发现,便把悬浮在液体中的小微粒的无规则运动命名为布朗运动.
(1)用显微镜观察炭粒的运动,思考并讨论下列问题:
①实验中可观察到什么现象?
②实验中的“小炭粒”是分子吗?
③图甲是显微镜下看到的三颗微粒运动的图片,如果每隔30 s把其中一个小炭粒的位置记录下来,如图乙所示,这些“折线”是小炭粒的运动径迹吗?是水分子的运动径迹吗?如果记录时间间隔延长,折线会变得更复杂还是更简单?
甲 乙
④小微粒的运动规律是什么?小微粒为什么会做这样的运动?(结合教材图1.15分析)
⑤试从力的角度解释为什么微粒越小,布朗运动越明显?并解释为什么温度越高,微粒的布朗运动越激烈?
⑥归纳布朗运动的实质是什么?
(2)图甲和图乙是某同学从资料中查到的两张记录水中炭粒运动位置连线的图片,记录炭粒位置的时间间隔均为30 s,两方格纸每格表示的长度相同.比较两张图片可知:若水温相同,则________(选填“甲”或“乙”)中炭粒的颗粒较大;若炭粒大小相同,则________(选填“甲”或“乙”)中水分子的热运动较剧烈.
甲 乙
阅读教材“热运动”的相关内容,回答下面的问题:
1. 分子热运动的两种宏观表现是什么?为什么把分子永不停息的无规则运动叫作热运动?简述分子运动的特点.
2. 表示分子运动剧烈程度的宏观物理量是什么?为什么?
3.下列词句中,描述分子热运动的是(  )
A. 床前明月光   B. 踏花归去马蹄香
C. 影动疑是玉人来   D. 风沙刮地塞云愁
1. 关于分子,下列说法中正确的是(  )
A. 分子看成小球,这是分子的简化模型,实际上,分子的形状并不真的都是小球
B. 所有分子大小的数量级都是10-8 m
C. “物体是由大量分子组成的”,其中“分子”只包含分子,不包括原子和离子
D. 分子的质量是很小的,其数量级一般为10-10 kg
2. 关于分子的热运动,以下叙述正确的是(  )
A. 布朗运动就是分子的热运动
B. 布朗运动是分子的无规则运动,同种物质的分子的热运动剧烈程度相同
C. 气体分子的热运动不一定比液体分子剧烈
D. 物体运动的速度越大,其内部的分子热运动就越剧烈
3. 如图所示,把一块铅和一块金的接触面磨平、磨光后紧紧压在一起,五年后发现金中有铅,铅中有金,对此现象说法正确的是(  )
A. 属扩散现象,是由于金分子和铅分子的相互吸引
B. 属扩散现象,是由于金分子和铅分子的热运动
C. 属布朗运动,小金粒进入铅块中,小铅粒进入金块中
D. 属布朗运动,由于外界压力使小金粒、小铅粒彼此进入对方中
4. 某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为ρ,每个分子的质量和体积分别为m0和V0,则阿伏加德罗常数NA可表示为(  )
A. NA=   B. NA=  
C. NA=   D. NA=
5. 小张在显微镜下观察水中悬浮的细微粉笔末的运动.他把小颗粒每隔一定时间的位置记录在坐标纸上,并把相邻时间的点连接起来,如图所示,下列判断正确的是(  )
A. 图中的折线就是粉笔末的运动轨迹
B. 图中的折线就是水分子的运动轨迹
C. 从整体上看粉笔末的运动是无规则的
D. 图中折线表明水分子在短时间内的运动是规则的
6. 把墨汁用水稀释后取出一滴放在光学显微镜下观察,如图所示,下列说法正确的是(  )
A. 炭粒越大,运动越明显
B. 温度越低,运动越明显
C. 显微镜下能同时看到炭粒和水分子
D. 炭粒在水中的运动不属于分子热运动
7. 科学家创造出一种利用细菌将太阳能转化为液体燃料的“人造树叶”系统,使太阳能取代石油成为可能.假设该“人造树叶”工作一段时间后,能将10-6 g的水分解为氢气和氧气.已知水的密度ρ=1.0×103 kg/m3,摩尔质量M=1.8×10-2 kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023 mol-1.试求:(结果均保留一位有效数字)
(1)被分解的水中含有水分子的总数N;
(2)一个水分子的体积V.
8. 已知1 mol气体处于标准状态时的体积为Vmol=2.24×10-2 m3,氧气的摩尔质量为M=3.2×10-2 kg/mol,阿伏加德罗常数取NA=6.0×1023 mol-1,求:
(1)标准状态下氧气分子(O2)间的平均距离a;(气体分子所占空间按立方体模型处理,结果保留一位有效数字)
(2)1 kg氧气所含的氧原子(O)的个数N.
9. 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.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”.阿伏加德罗常数取NA=6.02×1023 mol-1,问:(结果均保留三位有效数字)
(1)这条“分子大道”共需多少个铁分子?
(2)这条“分子大道”的质量为多少?
课题2 分子间的作用力
1. 通过实验知道分子间存在着空隙和相互作用力.
2. 通过类比和图像分析知道分子力与分子间距离的关系.
3. 知道分子动理论的基本观点.
1. 观察下列现象并回答问题:
(1)实验:用一个250 mL注射器吸进100 mL气体后,将开口端用橡皮帽封住,然后用力压注射器的活塞.气体体积会改变吗?说明了什么?
(2)实验:将 50 mL酒精和50 mL水混合,如图所示.观察总体积是100 mL吗?
(3)观察如图所示的碳原子结构图(每个亮斑都是一个碳原子),说明了什么?
(4)由以上三种现象可以得出什么结论?
2. (1)实验:如图甲、乙所示,取两段直径为2 cm左右的铅柱,把它们的断面切平磨光,然后立即用力把两个光滑的面对齐压紧,这两段铅柱就连接在一起了,而且下端可以吊起1 kg的物体.试说明其中的道理.
甲       乙
(2)试解释固体、液体为什么很难被压缩?
(3)由(1)(2)归纳得出结论:___________________________________________.
1. 利用弹簧的形变理解分子间的作用力与分子间距离的关系.
由以上三幅对比图可以得出:
(1)当分子间距离r=r0时,引力________(选填“大于”“小于”或“等于”)斥力,分子间的作用力表现为________.分子间距离等于r0(数量级为10-10 m)的位置叫________.
(2)当分子间距离r>r0时,引力________(选填“大于”“小于”或“等于”)斥力,分子间的作用力表现为________.
(3)当分子间距离r<r0时,引力________(选填“大于”“小于”或“等于”)斥力,分子间的作用力表现为________.
2. 利用图像理解分子间作用力与分子间距离的关系.
(1)观察示意图,分析分子间同时存在引力与斥力的原因.
(2)如图所示画出了分子间引力与斥力随分子间距离r变化的图像(斥力为正,引力为负),试在坐标纸中定性画出分子间作用力的合力F随分子间距离r变化的图像.
方法:①读数求力:读出不同位置r处斥力与引力,求出合力(如Q点数据);②描点作图:坐标图中完成合力的描点并作图.
(3)分析F-r图像,写出分子间作用力(合力)随分子间距离r变化的结论.
3. 关于分子间的相互作用力,以下说法中正确的是(  )
A. 当分子间的距离r=r0时,分子力为零,说明此时分子间既不存在引力,也不存在斥力
B. 分子力随分子间距离的变化而变化,当r>r0时,随着距离的增大,分子间的引力和斥力都增大,但引力比斥力增大得快,故分子力表现为引力
C. 当分子间的距离r<r0时,随着距离的减小,分子间的引力和斥力都增大,但引力比斥力增大得快,故分子力表现为引力
D. 当分子间的距离r>10-9 m时,分子间的作用力可以忽略不计
4. 试应用分子间作用力与分子间距离的关系解释以下现象.
(1)为什么两块纯净的铅稍用压力就能合在一起;而打碎的玻璃用再大的力也不能合在一起?
(2)为什么用粉笔在黑板上写字,黑板上会留下字迹?
(3)晒干的衣服穿在身上很舒服,当衣服湿了的时候,会粘在身上,这是为什么?
1. 阅读教材相关内容,总结分子动理论的基本内容.
(1)_______________________________________________________________;
(2)_______________________________________________________________;
(3)_______________________________________________________________.
2. 下列关于分子动理论的说法,正确的是(  )
A. 固体、液体和气体中,都能发生布朗运动和扩散现象
B. 分子间的作用力是由原子核内核子之间的相互作用引起的
C. 用高倍的光学显微镜能够观察到物质表面原子的排列
D. 水和酒精混合后的总体积变小,表明液体分子间存在着空隙
1. 下列不属于分子动理论的基本内容的是(  )
A. 物质由大量的分子组成,分子间有间隙
B. 分子是组成物质的不可再分割的最小微粒
C. 所有分子永不停息地做无规则运动
D. 分子间存在着相互作用的引力和斥力
2. 分子间作用力由F引和F斥组成,则下列说法错误的是(  )
A. F引和F斥同时存在   B. F引和F斥都随分子间距的增大而减小
C. 分子力指F引和F斥的合力  D. 随分子间距增大,F斥减小,F引增大
3. 两分子间的作用力F与间距r的关系图线如图所示,下列说法中正确的是(  )
A. r<r1时,两分子间的引力为零
B. r1<r<r2时,两分子间的作用力随r的增大而逐渐增大
C. r=r2时,两分子间的引力最大
D. r>r2时,两分子间的引力随r的增大而增大,斥力为零
4. “破镜难圆”的原因是(  )
A. 玻璃分子间的斥力比引力大
B. 玻璃分子间不存在分子力的作用
C. 一块玻璃内部分子间的引力大于斥力,而两块碎玻璃片之间,分子引力和斥力大小相等,合力为零
D. 两片碎玻璃之间,绝大多数玻璃分子间距离太大,分子引力和斥力都可忽略,总的分子引力为零
5. 如图所示,设有一分子位于图中的坐标原点O处不动,另一分子可位于x轴上不同位置处,图中纵坐标表示这两个分子间分子力的大小,两条曲线分别表示斥力和引力的大小随两分子间距离变化的关系,e为两曲线的交点,则(  )
A. ab线表示引力,cd线表示斥力,e点的横坐标数量级为10-15 m
B. ab线表示斥力,cd线表示引力,e点的横坐标数量级为10-10 m
C. ab线表示引力,cd线表示斥力,e点的横坐标数量级为10-10 m
D. ab线表示斥力,cd线表示引力,e点的横坐标数量级为10-15 m
6. 分子甲和乙距离较远,设甲固定不动,乙分子逐渐向甲分子靠近,直到不能再近的这一过程中(  )
A. 分子力总是对乙做正功
B. 乙分子总是克服分子力做功
C. 先是乙分子克服分子力做功,然后分子力对乙分子做正功
D. 先是分子力对乙分子做正功,然后乙分子克服分子力做功
7. 甲分子固定于坐标原点O,乙分子位于r轴上,将乙分子从无穷远处由静止释放,在分子力的作用下靠近甲.甲、乙两分子间分子力与分子间距离的关系图像如图所示,图中d点是两分子靠得最近的位置,则乙分子速度最大处是(  )
A. a点   B. b点
C. c点   D. d点
第1节 分子动理论的基本内容
课题1 物体是由大量分子组成的
分子热运动
【活动方案】
活动一:
1. (1)阿伏加德罗常数是宏观量和微观量之间的联系桥梁.
(2) 
2. (1)小球的直径 
(2)立方体的边长 
3. (1)氧气的摩尔质量为M=NAm=6.02×1023×5.3×10-26 kg/mol≈3.2×10-2 kg/mol.
(2)标准状况下氧气的摩尔体积V=,
所以每个氧气分子所占空间V0==,
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,则a3=,
a== m≈3.3×10-9 m.
(3)1 cm3氧气的质量为
m′=ρV′=1.43×1×10-6 kg=1.43×10-6 kg,
则1 cm3氧气中含有的氧分子个数
N==个≈2.7×1019个.
活动二:
1. (1)共同点:不同物质彼此进入对方.
扩散概念:不同物质彼此进入对方的现象叫扩散.
(2)物质分子的无规则运动.
(3)温度越高,分子的扩散速度越快.
(4)D 海绵状塑料吸水是水滴进入塑料间隙,不是扩散现象;小苏打揉进面团,是机械外力作用的结果;花粉小颗粒在液体中做布朗运动;蜡梅香气释放是扩散现象.故D正确.
2. (1)①小炭粒做无规则的运动. ②不是.分子大小的数量级是10-10 m,人眼能够分辨的物体的大小是10-4 m,光学显微镜最大放大倍数是1 000倍,所以从光学显微镜看到的最小颗粒是10-7 m,所以每一个小微粒都是成千上万个分子组成的. ③不是;不是;更复杂. ④杂乱无章.由于大量液体分子永不停息地做无规则运动时对悬浮在其中的微粒撞击作用的不平衡性,即液体分子永不停息的无规则运动是产生布朗运动的根本原因.
⑤悬浮的微粒越小,在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越少,撞击作用的不平衡性就表现得越明显,因而布朗运动越明显.温度越高,液体分子运动越剧烈,对微粒的碰撞频率将增加,而且每次撞击作用也将增强,这就使微粒受到来自各方向的液体分子的撞击作用的不平衡现象加剧,引起微粒的布朗运动越加激烈. ⑥布朗运动间接反映了液体分子永不停息的无规则运动.
(2)甲 乙 解析:影响布朗运动快慢的因素有两个,即悬浮颗粒的大小和液体温度,颗粒越小布朗运动越明显,液体温度越高布朗运动越明显,从图中可以看出,乙中炭粒的布朗运动明显,因此温度相同时,甲中炭粒的颗粒大;颗粒大小相同时,乙中水的温度高,水分子的热运动较剧烈.
活动三:
1. 扩散现象和布朗运动;因为分子的无规则运动与温度有关;永不停息、运动无规则、温度越高,分子的热运动越剧烈.
2. 温度.温度越高,分子的热运动越剧烈.
3. B 床前明月光是由光的直线传播形成的,A错误.马蹄上的花香在空气中传播属于扩散现象,是由分子无规则运动引起的,B正确.影动是光学因素造成的,与分子热运动无关,C错误.风沙刮地是沙子在自身重力和气流的作用下所做的运动,不是分子的运动,D错误.
【检测反馈】
1. A 将分子看成小球是为研究问题方便而建立的简化模型,故A正确;一般分子大小的数量级为10-10 m,故B错误;“物体是由大量分子组成的”,其中“分子”是分子、原子和离子的统称,故C错误;分子质量的数量级一般为10-26 kg,故D错误.
2. C
3. B 这种现象属于扩散现象,是由于两种不同物质分子的热运动引起的.故B正确.
4. B 气体的体积是指气体所充满的容器的容积,它不等于气体分子个数与每个气体分子体积的乘积,所以A、D错误.由质量、体积、密度关系可推知B正确,C错误.
5. C 图中的折线是粉笔末在不同时刻的位置的连线,不是粉笔末的运动轨迹,也不是分子的运动轨迹,故A、B错误;图中的折线没有规则,说明粉笔末的运动是无规则的,分子的运动是无规则的,故C正确,D错误.
6. D 炭粒越大,运动越不明显,A错误;温度越高,运动越明显,B错误;显微镜下只能看到炭粒,不能看到水分子,C错误;炭粒在水中的运动属于布朗运动,不属于分子热运动,D正确.
7. (1)水分子数N==个≈3×1016个.
(2)水的摩尔体积为VA=,
水分子体积V===3×10-29 m3.
8. (1)标况下氧气分子所占的体积为
V0== m3≈0.373×10-25 m3=37.3×10-27 m3,
氧气分子的平均距离为a=≈3×10-9 m.
(2)1 kg氧气所含的摩尔数n=,
1 kg氧气所含的氧原子个数
N=n×NA×2=3.75×1025个.
9. (1)铁的摩尔质量M为5.6×10-2 kg/mol,密度ρ为7.9×103 kg/m3,把铁分子看作球形,其直径为d,则 π·NA=,
代入数据解得d=2.8×10-10 m,
设这条“分子大道”所需的铁分子个数为n,则
n===1.36×1018.
(2)设这条“分子大道”质量为m,则
m=M=×5.6×10-2 kg=1.27×10-7 kg.
课题2 分子间的作用力
【活动方案】
活动一:
1. (1)改变.说明气体分子之间存在着很大的空隙.
(2)小于100 mL.
(3)碳原子之间存在着空隙.
(4)不管是固体、液体还是气体,分子之间都存在着空隙.
2. (1)分子之间存在着引力.
(2)分子之间存在着斥力.
(3)分子之间同时存在着引力和斥力
活动二:
1. (1)等于 0 平衡位置
(2)大于 引力
(3)小于 斥力
2. (1)分子间相互作用力是电磁力,主要是由原子内带正电的原子核和带负电的电子间相互作用而引起的.同时存在,而且r越大,力越小.
(2)
(3)当rr0时,合力为引力;当r>10r0 时,分子力近似为零.
3. D 当分子间的距离为r0时,引力等于斥力,分子力为零,并不是分子间无引力和斥力,A错误;当r>r0时,随着距离的增大,分子间的引力和斥力都减小,但斥力比引力减小得快,故分子力表现为引力,B错误;当r10r0时,分子间的作用力可忽略不计,D正确.
4. (1)铅块切口很平时,稍用压力就能使两断面分子间距达到吸引力作用的距离,从而使两段铅块重新结合起来;玻璃断面凹凸不平,即使用再大的力也不能使两断面间距接近分子引力作用的距离,则不能重新接合.
(2)在摩擦的过程中,粉笔的一些分子与黑板间的距离小到可以发生分子引力,因此被黑板吸引,从而在黑板上留下字迹.
(3)干衣服穿在身上很舒服,是因为衣服与皮肤之间凹凸不平,不能使之有较多的分子与皮肤间的距离接近10-10 m的数量级,分子力无法起作用,因此衣服不会粘在身上,所以感觉很舒服.当衣服湿了以后,由于水的流动性,会填补凹凸不平的空隙,使之有较多的分子与皮肤间的距离接近10-10 m 的数量级,分子力表现为引力,使衣服粘在身上,感觉很不舒服.
活动三:
1. (1)物体是由大量分子组成的
(2)分子在做永不停息的无规则运动
(3)分子之间存在着相互作用力
2. D 固体、液体和气体中都能发生扩散现象,液体和气体中都能发生布朗运动,固体中不能发生布朗运动,故A错误;分子间的作用力是由原子内部的带电粒子相互作用引起的,故B错误;原子很小,用高倍的光学显微镜无法观察到物质表面原子的排列,故C错误;水和酒精混合后的总体积变小,表明液体分子间存在着空隙,故D正确.
【检测反馈】
1. B 物质是由大量分子组成的,分子间有间隙,属于分子动理论的基本内容,故A不符合题意;物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又由电子,质子与中子组成的,分子不是组成物质的最小微粒,不属于分子动理论的基本内容,故B符合题意;分子在永不停息地做无规则的热运动,并且温度越高,分子的无规则运动越剧烈,属于分子动理论的基本内容,故C不符合题意;分子之间存在相互作用的引力和斥力,并且引力和斥力同时存在,属于分子动理论的基本内容,故D不符合题意.
2. D F引和F斥在分子间同时存在,而且都随分子间距离增大而减小,随分子间距离减小而增大,显现出来的分子力是F引和F斥的合力.D错误,故选D.
3. B 分子间同时存在引力和斥力,r<r1时,斥力大于引力,合力表现为斥力,故A错误;r1<r<r2时,两分子间的作用力随r的增大而逐渐增大,在r轴下方表示分子力是引力,故B正确;分子间同时存在引力和斥力,且均随着两分子间距离的减小而增加,r=r2时,分子间的引力不是最大,故C错误;r>r2时,两分子间的引力随r的增大而减小,斥力不为零,故D错误.
4. D
5. C 表示引力的线与表示斥力的线的交点的横坐标表示分子间距r0,r0的数量级为10-10 m,由分子力特点可知当r>r0时,引力大于斥力,分子力表现为引力;当r<r0时,引力小于斥力,分子力表现为斥力,由此可知ab线表示引力,cd线表示斥力,C正确,A、B、D错误.
6. D 由于开始时分子间距大于r0,分子力表现为引力,因此乙分子从远处移到距甲分子r0处的过程中,分子力做正功;由于分子间距离小于r0时,分子力表现为斥力,因此乙分子从距甲分子r0处继续向甲移近时要克服分子力做功.故D正确.
7. C 从a点到c点分子间的作用力表现为引力,分子间的作用力做正功,乙分子速度增加;从c点到d点分子间的作用力表现为斥力,分子间的作用力做负功,乙分子速度减小,所以在c点速度最大.故C正确.1.1分子动理论的基本内容
1 (2025南通如东阶段测试)关于布朗运动,下列说法中正确的是(  )
A. 在空气中观察到尘埃的运动是布朗运动
B. 悬浮在水中花粉微粒内分子的无规则运动是布朗运动
C. 在显微镜下观察到煤油中小粒灰尘的运动是布朗运动
D. 悬浮在液体中的微粒越大,布朗运动越明显
2 (2025扬州开学考试)小华在家学做菜,厨房里菜香四溢,这个现象说明(  )
A. 分子间存在空隙
B. 分子间存在引力
C. 分子间存在斥力
D. 分子不停地做无规则运动
3 (2024南通如皋阶段测试)关于分子力,下列说法中正确的是(  )
A. 碎玻璃不能拼合在一起,说明玻璃分子间斥力在起作用
B. 用打气筒给自行车打气需用力向下压活塞,说明气体分子间有斥力
C. 固体很难被压缩,说明分子间有斥力
D. 水和酒精混合后的总体积小于原来二者的体积之和,说明分子间存在引力
4 (2023南通海门抽测)钻石是首饰和高强度的钻头、刻刀等工具中的主要材料.设钻石的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则质量为m的钻石所含有的分子数为(  )
A. ρNA B. ρNA
C. NA D. NA
5 (2023连云港联考)快递公司用充气的塑料袋包裹物品,一个塑料袋内气体在标准状况下体积为67.2 mL,已知气体在标准状态下的摩尔体积V0=22.4 L/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023 mol-1,则塑料袋内气体分子数为(  )
A. 1.8×1021
B. 1.8×1022
C. 1.8×1023
D. 1.8×1024
6 (2024盐城阶段测试)图甲、乙是某同学从资料中查到的两张记录水中炭粒运动位置连线的图片,记录炭粒位置的时间间隔均为30 s,两方格纸每格表示的长度相同.比较两张图片可知(  )
甲 乙
A. 图中连线是炭粒的运动径迹
B. 炭粒的位置变化是由于分子间斥力作用的结果
C. 若水温相同,甲中炭粒的颗粒较大
D. 若炭粒大小相同,甲中水分子的热运动较剧烈
7 (2025南通如皋阶段测试)两分子间的作用力F与分子间距r的关系图线如图所示,下列说法中正确的是(  )
A. rB. r1C. r=r2时,两分子间的引力最大
D. r>r2时,两分子间的引力随r的增大而增大
8 (2025南通海门抽测)若以V1、ρ1表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积和密度,以V2、ρ2表示水的摩尔体积和密度,M表示水的摩尔质量,NA表示阿伏加德罗常数,则下列关系式中错误的是(  )
A. 一个水分子的质量为
B. 一个水分子的体积为
C. 一个水分子的体积为
D. V1ρ1=V2ρ2
9 (2025南通海门抽测)把干净的玻璃板吊在弹簧测力计的下面,读出测力计示数.如图所示使玻璃板水平接触水面,稍稍用力向上拉玻璃板,弹簧测力计示数将会(  )
A. 变大 B. 变小
C. 不变 D. 无法确定
10 (2023连云港中学月考)氙气灯在亮度、耗能及寿命上都比传统灯有优越性.某轿车的灯泡的容积V=1.5 mL,充入氙气的密度ρ=5.9 kg/m3,摩尔质量M=0.131 kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6×1023 mol-1.试估算灯泡中:(结果均保留一位有效数字)
(1) 氙气分子的总个数;
(2) 氙气分子间的平均距离.
第1节 分子动理论的基本内容
1. C 在空气中观察到尘埃的运动是受到气流和重力的影响,不是布朗运动,故A错误;悬浮在水中花粉微粒的无规则运动是布朗运动,而不是花粉颗粒内的分子运动为布朗运动,故B错误;在显微镜下观察到煤油中小粒灰尘的运动是布朗运动,故C正确;悬浮在液体中的微粒越大,液体分子撞击微粒的不平衡性越不明显,布朗运动越不明显,故D错误.
2. D 厨房里菜香四溢,属于扩散现象,表明分子在永不停息地做无规则运动.故D正确.
3. C 分子间作用力发生作用的距离很小,打碎的碎片间的距离远大于分子力作用距离,在这个距离层面,分子引力与斥力基本趋于0,碎玻璃不能拼合在一起,不能说明玻璃分子间斥力在起作用,A错误;用打气筒给自行车打气需用力向下压活塞,是由于需要克服打气筒内外的压力差,不能说明气体分子间有斥力,B错误;固体很难被压缩,说明分子间有斥力,C正确;水和酒精混合后的总体积小于原来二者的体积之和,说明分子间存在空隙,D错误.
4. C 质量为m的钻石,物质的量为 ,所含分子数为 NA.故C正确.
5. A 塑料袋内气体分子数为n=×6.0×1023=1.8×1021.故A正确.
6. C 图中连线不是炭粒的运动径迹,A错误;炭粒的位置变化是由于水分子的撞击不平衡产生的结果,B错误;若水温相同,较大炭粒的布朗运动的剧烈程度较弱,炭粒在30 s始、末时刻所在位置连线的距离就较短,故甲中炭粒的颗粒较大,C正确;若炭粒大小相同,温度越高,分子的热运动越剧烈,做布朗运动的炭粒运动也越剧烈,故乙中水分子的热运动较剧烈,D错误.
7. B rr1时,两分子间的作用力表现为引力,且r18. C M表示水的摩尔质量,则一个水分子的质量为m0=,故A正确;V2、ρ2分别表示水的摩尔体积和密度,则一个水分子的体积为V0=,故B正确;V1、ρ1分别表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积和密度,由于水蒸气分子间距远大于分子直径,则一个水分子的体积V0<,故C错误;由题意可知水的摩尔质量为M=V1ρ1=V2ρ2,故D正确.故选C.
9. A 当玻璃板接触水面时,由于水分子和玻璃分子距离较近,故两种分子之间会产生相互作用的引力,弹簧测力计要将玻璃板拉起时需提供比玻璃板重力大的力,则弹簧测力计的示数将变大.故A正确.
10. (1) 设氙气的物质的量为n,则n=,
氙气分子的总个数
N=NA=×6×1023mol-1≈4×1019.
(2) 每个氙气分子所占的空间为V0=,
设氙气分子间的平均距离为a,则有V0=a3,
则a== m≈3×10-9 m.(共36张PPT)
第一章
第1节 分子动理论的基本内容
课题2 分子间的作用力
分子动理论
内容索引
学习目标
活动方案
检测反馈
学 习 目 标
1.通过实验知道分子间存在着空隙和相互作用力.
2.通过类比和图像分析知道分子力与分子间距离的关系.
3.知道分子动理论的基本观点.
活 动 方 案
活动一:通过实验知道分子间存在着空隙和相互作用力
1.观察下列现象并回答问题:
(1)实验:用一个250 mL注射器吸进100 mL气体后,将开口端用橡皮帽封住,然后用力压注射器的活塞.气体体积会改变吗?说明了什么?
【答案】 改变.说明气体分子之间存在着很大的空隙.
(2)实验:将 50 mL酒精和50 mL水混合,如图所示.观察总体积是100 mL吗?
【答案】 小于100 mL.
(3)观察如图所示的碳原子结构图(每个亮斑都是一个碳原子),说明了什么?
【答案】 碳原子之间存在着空隙.
(4)由以上三种现象可以得出什么结论?
【答案】 不管是固体、液体还是气体,分子之间都存在着空隙.
2.(1)实验:如图甲、乙所示,取两段直径为2 cm左右的铅柱,把它们的断面切平磨光,然后立即用力把两个光滑的面对齐压紧,这两段铅柱就连接在一起了,而且下端可以吊起1 kg的物体.试说明其中的道理.
【答案】 分子之间存在着引力.
甲           乙
(2)试解释固体、液体为什么很难被压缩?
【答案】 分子之间存在着斥力.
(3)由(1)(2)归纳得出结论:________________________________.
分子之间同时存在着引力和斥力
活动二:通过类比和图像分析知道分子间的作用力与分子间距离的关系
1.利用弹簧的形变理解分子间的作用力与分子间距离的关系.
由以上三幅对比图可以得出:
(1)当分子间距离r=r0时,引力________(选填“大于”“小于”或“等于”)斥力,分子间的作用力表现为_____.分子间距离等于r0(数量级为10-10 m)的位置叫____________.
(2)当分子间距离r>r0时,引力________(选填“大于”“小于”或“等于”)斥力,分子间的作用力表现为________.
(3)当分子间距离r<r0时,引力________(选填“大于”“小于”或“等于”)斥力,分子间的作用力表现为________.
等于
0
平衡位置
大于
引力
小于
斥力
2.利用图像理解分子间作用力与分子间距离的关系.


(1)观察示意图,分析分子间同时存在引力与斥力的原因.
【答案】 分子间相互作用力是电磁力,主要是由原子内带正电的原子核和带负电的电子间相互作用而引起的.同时存在,而且r越大,力越小.
(2)如图所示画出了分子间引力与斥力随分子间距离r变化的图像(斥力为正,引力为负),试在坐标纸中定性画出分子间作用力的合力F随分子间距离r变化的图像.
方法:①读数求力:读出不同位置r处斥力与引力,求出合力(如Q点数据);②描点作图:坐标图中完成合力的描点并作图.
【答案】
(3)分析F-r图像,写出分子间作用力(合力)随分子间距离r变化的结论.
【答案】 当r<r0时,合力为斥力;当r=r0时,合力F=0;当r>r0时,合力为引力;当r>10r0 时,分子力近似为零.
3.关于分子间的相互作用力,以下说法中正确的是 (  )
A.当分子间的距离r=r0时,分子力为零,说明此时分子间既不存在引力,也不存在斥力
B.分子力随分子间距离的变化而变化,当r>r0时,随着距离的增大,分子间的引力和斥力都增大,但引力比斥力增大得快,故分子力表现为引力
C.当分子间的距离r<r0时,随着距离的减小,分子间的引力和斥力都增大,但引力比斥力增大得快,故分子力表现为引力
D.当分子间的距离r>10-9 m时,分子间的作用力可以忽略不计
D
【解析】 当分子间的距离为r0时,引力等于斥力,分子力为零,并不是分子间无引力和斥力,A错误;当r>r0时,随着距离的增大,分子间的引力和斥力都减小,但斥力比引力减小得快,故分子力表现为引力,B错误;当r<r0时,随着距离的减小,分子间的引力和斥力都增大,但斥力比引力增大得快,故分子力表现为斥力,C错误;当r>10r0时,分子间的作用力可忽略不计,D正确.
4.试应用分子间作用力与分子间距离的关系解释以下现象.
(1)为什么两块纯净的铅稍用压力就能合在一起;而打碎的玻璃用再大的力也不能合在一起?
【答案】 铅块切口很平时,稍用压力就能使两断面分子间距达到吸引力作用的距离,从而使两段铅块重新结合起来;玻璃断面凹凸不平,即使用再大的力也不能使两断面间距接近分子引力作用的距离,则不能重新接合.
(2)为什么用粉笔在黑板上写字,黑板上会留下字迹?
【答案】 在摩擦的过程中,粉笔的一些分子与黑板间的距离小到可以发生分子引力,因此被黑板吸引,从而在黑板上留下字迹.
(3)晒干的衣服穿在身上很舒服,当衣服湿了的时候,会粘在身上,这是为什么?
【答案】 干衣服穿在身上很舒服,是因为衣服与皮肤之间凹凸不平,不能使之有较多的分子与皮肤间的距离接近10-10 m的数量级,分子力无法起作用,因此衣服不会粘在身上,所以感觉很舒服.当衣服湿了以后,由于水的流动性,会填补凹凸不平的空隙,使之有较多的分子与皮肤间的距离接近10-10 m 的数量级,分子力表现为引力,使衣服粘在身上,感觉很不舒服.
活动三:知道分子动理论的基本观点
1.阅读教材相关内容,总结分子动理论的基本内容.
(1)__________________________;
(2)________________________________;
(3)____________________________.
物体是由大量分子组成的
分子在做永不停息的无规则运动
分子之间存在着相互作用力
2.下列关于分子动理论的说法,正确的是 (  )
A.固体、液体和气体中,都能发生布朗运动和扩散现象
B.分子间的作用力是由原子核内核子之间的相互作用引起的
C.用高倍的光学显微镜能够观察到物质表面原子的排列
D.水和酒精混合后的总体积变小,表明液体分子间存在着空隙
D
【解析】 固体、液体和气体中都能发生扩散现象,液体和气体中都能发生布朗运动,固体中不能发生布朗运动,故A错误;分子间的作用力是由原子内部的带电粒子相互作用引起的,故B错误;原子很小,用高倍的光学显微镜无法观察到物质表面原子的排列,故C错误;水和酒精混合后的总体积变小,表明液体分子间存在着空隙,故D正确.
检 测 反 馈
1.下列不属于分子动理论的基本内容的是 (  )
A.物质由大量的分子组成,分子间有间隙
B.分子是组成物质的不可再分割的最小微粒
C.所有分子永不停息地做无规则运动
D.分子间存在着相互作用的引力和斥力
1
B
1
【解析】 物质是由大量分子组成的,分子间有间隙,属于分子动理论的基本内容,故A不符合题意;物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又由电子,质子与中子组成的,分子不是组成物质的最小微粒,不属于分子动理论的基本内容,故B符合题意;分子在永不停息地做无规则的热运动,并且温度越高,分子的无规则运动越剧烈,属于分子动理论的基本内容,故C不符合题意;分子之间存在相互作用的引力和斥力,并且引力和斥力同时存在,属于分子动理论的基本内容,故D不符合题意.
2.分子间作用力由F引和F斥组成,则下列说法错误的是 (  )
A.F引和F斥同时存在
B.F引和F斥都随分子间距的增大而减小
C.分子力指F引和F斥的合力
D.随分子间距增大,F斥减小,F引增大
2
D
【解析】 F引和F斥在分子间同时存在,而且都随分子间距离增大而减小,随分子间距离减小而增大,显现出来的分子力是F引和F斥的合力.D错误,故选D.
3.两分子间的作用力F与间距r的关系图线如图所示,下列说法中正确的是 (  )
A.r<r1时,两分子间的引力为零
B.r1<r<r2时,两分子间的作用力随r的增大而逐渐增大
3
B
C.r=r2时,两分子间的引力最大
D.r>r2时,两分子间的引力随r的增大而增大,斥力为零
3
【解析】 分子间同时存在引力和斥力,r<r1时,斥力大于引力,合力表现为斥力,故A错误;r1<r<r2时,两分子间的作用力随r的增大而逐渐增大,在r轴下方表示分子力是引力,故B正确;分子间同时存在引力和斥力,且均随着两分子间距离的减小而增加,r=r2时,分子间的引力不是最大,故C错误;r>r2时,两分子间的引力随r的增大而减小,斥力不为零,故D错误.
4.“破镜难圆”的原因是 (  )
A.玻璃分子间的斥力比引力大
B.玻璃分子间不存在分子力的作用
C.一块玻璃内部分子间的引力大于斥力,而两块碎玻璃片之间,分子引力和斥力大小相等,合力为零
D.两片碎玻璃之间,绝大多数玻璃分子间距离太大,分子引力和斥力都可忽略,总的分子引力为零
4
D
5.如图所示,设有一分子位于图中的坐标原点O处不动,另一分子可位于x轴上不同位置处,图中纵坐标表示这两个分子间分子力的大小,两条曲线分别表示斥力和引力的大小随两分子间距离变化的关系,e为两曲线的交点,则 (  )
5
C
5
【解析】 表示引力的线与表示斥力的线的交点的横坐标表示分子间距r0,r0的数量级为10-10 m,由分子力特点可知当r>r0时,引力大于斥力,分子力表现为引力;当r<r0时,引力小于斥力,分子力表现为斥力,由此可知ab线表示引力,cd线表示斥力,C正确,A、B、D错误.
6.分子甲和乙距离较远,设甲固定不动,乙分子逐渐向甲分子靠近,直到不能再近的这一过程中 (  )
A.分子力总是对乙做正功
B.乙分子总是克服分子力做功
C.先是乙分子克服分子力做功,然后分子力对乙分子做正功
D.先是分子力对乙分子做正功,然后乙分子克服分子力做功
6
D
【解析】 由于开始时分子间距大于r0,分子力表现为引力,因此乙分子从远处移到距甲分子r0处的过程中,分子力做正功;由于分子间距离小于r0时,分子力表现为斥力,因此乙分子从距甲分子r0处继续向甲移近时要克服分子力做功.故D正确.
7.甲分子固定于坐标原点O,乙分子位于r轴上,将乙分子从无穷远处由静止释放,在分子力的作用下靠近甲.甲、乙两分子间分子力与分子间距离的关系图像如图所示,图中d点是两分子靠得最近的位置,则乙分子速度最大处是(  )
A.a点 B.b点
C.c点 D.d点
7
C
7
【解析】 从a点到c点分子间的作用力表现为引力,分子间的作用力做正功,乙分子速度增加;从c点到d点分子间的作用力表现为斥力,分子间的作用力做负功,乙分子速度减小,所以在c点速度最大.故C正确.
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