从高中化学分子动力学理论归纳热功与气的知识点
中考选考模块涉及的知识点包括分子动力学理论、气体、物质态与状态变化、热力学定理、机械振动与机械波、电磁振荡与电磁波、光、相对论、守恒定律动量和原子化学。 下面学习一下。 小编给大家带来高中化学和热能分子动力学理论知识点总结。 希望对您有所帮助。
高中化学分子动力学理论中热功与气的知识点
1. 分子动力学理论
(1)物质由大量分子组成,分子半径通常在10-10m量级。
(2)分子永远不会停止做随机热运动。
① 扩散现象:不同物质相互接触时,可以相互踩踏。 温度越高,扩散越快。 ②布朗运动:在显微镜下看到的漂浮在液体(或二氧化碳)中的微小颗粒的不规则运动物理分子热运动知识点,是由于液体分子对微小颗粒的撞击不平衡而引起的,是液体分子永无休止的不规则运动的宏观现象。液体分子反射。 粒子越小,布朗运动越显着; 温度越高,布朗运动越显着。
(3)分子间存在相互排斥作用
分子之间既有吸引力,也有作用力,两者都随着分子宽度的减小而减小,但作用的变化比重力快,实际表达的是吸引力和作用力的合力。
2.物体的内能
(1)分子动能:热运动的分子具有动能。 在热现象的研究中,单个分子的动能没有研究意义。 重要的是分子热运动的平均动能。 湿度是物体分子热运动平均动能的指标。
(2)分子势能:分子具有由其相对位置决定的势能,称为分子势能。 分子势能随物体体积的变化而变化。 当分子间的相互作用表现为吸引力时,分子势能随着分子间距离的减小而减小。 当分子之间的相互作用表示为力时,分子势能随着分子宽度和距离的减小而减小。 对于实际的二氧化碳来说,体积减小,分子势能增大; 体积减小,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。 任何物体都具有内能,物体的内能与物体的温度和体积有关。
(4)物体的内能和机械能有本质的区别。 物体可能具有也可能不具有机械能,但具有内能。
3、改变内能的两种形式
(1)做功:其本质是其他形式的能量与内能之间的相互转化。 (2)热传递:其本质是物体之间内能的传递。
(3)做功和传热在改变物体内能方面是等价的,但又有本质的区别。
★4. 能量转换与守恒定理
★5. 热力学第一定理
(1)内容:物体内能的增量(ΔU)等于外界对物体做的功(W)与物体吸收的热量(Q)之和。
(2) 表达式:W+Q=ΔU
(3)符号定律:当外界对物体做功时,W取正值; 当物体对外界起作用时,W取负值; 当物体吸热时,Q取正值; 当物体放热时,Q取负值; 物体的内能减小,ΔU取正值,则物体的内能减小,ΔU取负值。
6.热力学第二定律
(1)热传导的方向性
传热过程是有方向性的,热量会自发地从低温物体传递到高温物体,但不会自发地从高温物体传递到低温物体。
(二)热力学第二定律的两种常见表述
① 不可能将热量从高温物体传递到低温物体而不引起其他变化。
② 不可能从单一热源吸收热量并将其全部用于做功而不引起其他变化。
(3)永动机无法制造
① 第一种永动机是不可能制造的:它不消耗任何能量,但可以连续对外做功。 这些机器被称为第一类永动机。 这些永动机是不可能制造的,但它们遵守能量守恒定理。
②无法制作第二种永动机:没有冷凝器,只有单一的热源,从这个单一热源吸收的热量可以用来做功,而不引起其他变化,称为第二种永动机。永动机。 第二种永动机造不出来,看起来不遵守能量守恒定律,但却违反了热力学第二定律。
7. 陈述二氧化碳的热阻
(1)气温:宏观上表示物体的冷热程度,微观上是分子平均动能的标志。 两种温标之间的换算关系:T=(t+273)K。
绝对零为-273.15℃,这是高温的极限,只能接近而永远无法达到。
(2)二氧化碳的体积:二氧化碳的体积不是二氧化碳分子本身体积的总和,而是大量二氧化碳分子所能到达的整个空间的体积。 封闭在容器中的二氧化碳的体积等于容器的体积。
(3)二氧化碳的浮力:二氧化碳对壁的单位面积所施加的压力。 数值上等于单位时间内单位面积壁面二氧化碳分子的总冲量。
①原因:大量二氧化碳分子无规则运动,与器壁碰撞,导致器壁各部位受到均匀、持续的压力。
②确定激励:一定二氧化碳的浮力取决于微观层面的分子运动速度和分子密度; 宏观上,取决于二氧化碳的温度和体积。
(4) 对于一定质量的理想二氧化碳物理分子热运动知识点,PV/T=常数
8、二氧化碳分子的运动特点
(1)二氧化碳分子间间隙较大。 二氧化碳分子间的距离约为分子半径的10倍。
(2)二氧化碳分子间的斥力极弱。 在处理个体问题时,二氧化碳分子可以被视为彼此不相互作用的粒子。
(3)二氧化碳分子的运动速度很高,室温下大多数二氧化碳分子的速度达到每秒数百米。 离这个值越远,分子数量越少,呈现出“中间多两端少”的统计分布规律。
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