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最新第2课时 固体、液体与气体-经典通用.ppt 立即下载
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第2课时固体、液体与气体基础回顾基础回顾自主梳理·融会贯通微观结构2.液体(1)液体的表面张力①定义:液体存在的收缩力.(3)毛细现象浸润液体在细管中的现象以及不浸润液体在细管中的现象.2.饱和汽压(1)定义:饱和汽产生的压强.(2)特点:饱和汽压与和液体的性质直接相关,温度越高,饱和汽压越大,相同温度下,越容易的液体,饱和汽压越大.3.湿度(1)绝对湿度:空气中所含的压强.(2)相对湿度:某温度时空气的跟同一温度下水的的百分比,即B=×100%4.物态变化三、气体1.气体的三个实验定律(1)等温变化——玻意耳定律①内容:一定质量的某种气体,在保持不变的情况下,压强p与体积V成.(3)等压变化——盖吕萨克定律①内容:一定质量的某种气体,在保持不变的情况下,体积V与热力学温度T成.(2)微观上看其分子都是不占有空间的质点,而且分子间除碰撞外完全没有互相作用力.自主检测2.(多选)下列说法正确的是()A.黄金可以切割加工成任意形状,所以是非晶体B.同一种物质只能形成一种晶体C.单晶体的物理性质各向异性D.玻璃没有确定的熔点E.液体的分子势能与体积有关3.(多选)封闭在汽缸内一定质量的理想气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是()A.气体的密度增大B.气体的压强增大C.气体分子的平均动能减小D.气体分子的势能不变E.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多4.若已知大气压强为p0,在图各装置均处于静止状态,图中液体密度均为ρ,求被封闭气体的压强.核心探究分类探究·各个击破2.液体表面张力(1)形成原因:表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,分子间的相互作用力表现为引力.(2)表面特性:表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜.(3)表面张力的方向:和液面相切,垂直于液面上的各条分界线.(4)表面张力的效果:表面张力使液体表面具有收缩趋势,使液体表面积趋于最小,而在体积相同的条件下,球形的表面积最小.(5)表面张力的大小:跟边界线的长度、液体的种类、温度都有关系.3.气体分子速率分布特点(1)大量气体分子的速率分布呈现“中间多(即中间速率区域的分子数目多)、两头少(速率大或小的速率区域分子数目少)”的规律.(2)温度升高时,所有分子热运动的平均速率增大,即大部分分子的速率增大,但也有少数分子的速率减小,“中间多、两头少”的规律不变,但中间速率区域向速率大的方向偏移.【典例1】(2018·河北秦皇岛质检)(多选)下列说法正确的是()A.液体表面张力的方向与液面相切B.单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点C.单晶体中原子(或分子、离子)的排列具有空间周期性D.通常金属在各个方向的物理性质都相同,所以金属是非晶体E.液晶具有液体的流动性,同时具有单晶体的各向异性特征多维训练2.[对饱和汽、湿度的理解](多选)关于饱和汽压和相对湿度,下列说法中正确的是()A.温度相同的不同饱和汽的饱和汽压都相同B.温度升高时,饱和汽压增大C.在相对湿度相同的情况下,夏天比冬天的绝对湿度大D.饱和汽压和相对湿度都与体积无关E饱和汽压和相对湿度都与体积有关3.导学号58826265[气体分子速率分布特点](2017·全国Ⅰ卷,33)(多选)氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是()A.图中两条曲线下面积相等B.图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形C.图中实线对应于氧气分子在100℃时的情形D.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目E.与0℃时相比,100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大考点二气体压强的产生与计算(2)力平衡法:选与气体接触的液柱(或活塞)为研究对象进行受力分析,得到液柱(或活塞)的受力平衡方程,求得气体的压强.(3)等压面法:在连通器中,同一种液体(中间不间断)同一深度处压强相等.4.加速运动系统中封闭气体压强的求法选与气体接触的液柱或活塞为研究对象,进行受力分析,利用牛顿第二定律列方程求解.【典例2】如图所示,一汽缸水平固定在静止的小车上,一质量为m、面积为S的活塞将一定量的气体封闭在汽缸内,平衡时活塞与汽缸底相距L.现让小车以一较小的水平恒定加速度向右运动,稳定时发现活塞相对于汽缸移动了距离d.已知大气压强为p0,不计汽缸和活塞间的摩擦;且小车运动时,大气对活塞的压强仍可视为p0;整个过程温度保持不变.求小车加速度的大小.反思总结气体压强的计算技巧气体压强的计算,主要以与气体接触的活塞(或汽缸)、水银柱为研究对象,前者常利用物体的平衡或牛顿第二定律来解
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