2020高考物理一轮复习第十三章第2讲固体、液体与气体学案(含解析).doc
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1、1第 2讲 固体、液体与气体主干梳理 对点激活知识点 固体的微观结构、晶体和非晶体、液晶的微观结构 1.晶体和非晶体2晶体的微观结构(1)如图所示,金刚石、石墨晶体的晶体微粒有 规则地、 周期性地在空间排列。07 08 2(2)晶体特性的解释3液晶(1)概念:许多有机化合物像液体一样具有 流动性,而其光学性质与某些晶体相似,13 具有各向 异性,这些化合物叫做液晶。14 (2)微观结构:分子在特定的方向上排列比较整齐,具有 晶体的各向异性,同时也具15 有一定的无规则性,所以也具有液体的流动性,如图所示。3(3)有些物质在特定的 温度范围之内具有液晶态;另一些物质,在适当的溶剂中溶解16 时,
2、在一定的 浓度范围具有液晶态。17 (4)天然存在的液晶并不多,多数液晶是人工合成的。(5)应用:显示器、人造生物膜。知识点 液体的表面张力现象 1液体的表面张力(1)概念:液体表面各部分间 互相吸引的力。01 (2)作用:液体的表面张力使液面具有收缩到表面积 最小的趋势。02 (3)方向:表面张力跟液面 相切,且跟液面的分界线 垂直。03 04 2浸润和不浸润:一种液体会润湿某种固体并附着在固体的表面上,这种现象叫 浸05 润。一种液体不会润湿某种固体,也就不会附着在这种固体的表面,这种现象叫 不浸润。06 如图所示。3毛细现象:浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中下降的现象,
3、称为毛细现象。4知识点 饱和汽、未饱和汽和饱和汽压 相对湿度 1.饱和汽、未饱和汽(1)动态平衡:在密闭的盛有某种液体的容器中,随着液体的不断蒸发,液面上方气体分子的数密度增大到一定程度时,在相同时间内回到液体中的分子数等于从液面飞出去的分子数。这时,蒸气的密度不再增大,液体也不再减少,液体与气体之间达到了平衡状态,蒸发从宏观上看是停止了。这种平衡是一种动态平衡。(2)饱和汽与未饱和汽:与液体处于 动态平衡的蒸汽叫做饱和汽,而01 未达到饱和状态的蒸汽叫做未饱和汽。02 注意:在一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的;饱和汽的分子数密度随温度的升高而增大。2饱和汽压(1)定义:饱和汽所具有的
4、压强。03 (2)特点:饱和汽压随温度而变。温度越高,饱和汽压 越大,且饱和汽压与液体的种04 类有关,与饱和汽的体积无关。3湿度(1)定义:空气的 潮湿程度。05 (2)绝对湿度:空气中所含 水蒸气的压强。06 (3)相对湿度:在某一温度下,空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和汽压之比。相对湿度( B) 100%。水 蒸 气 的 实 际 压 强 p1同 温 度 水 的 饱 和 汽 压 ps知识点 气体分子运动速率的统计分布气体实验定律 理想气体 一、气体分子运动的特点1分子很小,间距 很大,除碰撞外几乎不受力。01 2气体分子向各个方向运动的分子数目都 相等。02 3分子做无规则运动,大量
5、分子的速率按“ 中间多,两头少”的规律分布。03 4温度一定时,某种气体分子的速率分布是 确定的,温度升高时,速率小的分子数04 减少,速率大的分子数 增多,分子的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大。05 06 二、气体的状态参量1气体的压强(1)产生原因由于气体分子无规则的 热运动,大量的分子频繁地碰撞器壁产生持续而稳定的压力。07 气体的压强在数值上等于作用在单位面积上的压力。(2)气体的压强取决于分子撞击力的大小和单位面积器壁上单位时间撞击的分子数。所以从微观角度来看,气体压强与两个因素有关:气体分子的 平均动能,气体分子的 密08 09 5集程度。(3)单位及换算关系国际单位:帕
6、斯卡,符号:Pa,1 Pa1 N/m 2。常用单位:标准大气压(atm);厘米汞柱(cmHg)。换算关系:1 atm76 cmHg1.01310 5 Pa1.010 5 Pa。2气体的温度(1)物理意义宏观上温度表示物体的冷热程度,微观上 温度是分子平均动能的标志。10 (2)国际单位开尔文,简称开,符号: K。11 (3)热力学温度与摄氏温度的关系T t273.15_K。12 3气体的体积气体体积为气体分子所能达到的空间的体积,即气体所充满容器的容积。国际单位:立方米,符号:m 3常用单位:升(L)、毫升(mL)换算关系:1 m 310 3 L,1 L10 3 mL4气体实验定律(1)等温变
7、化玻意耳定律内容:一定质量的某种气体,在 温度不变的情况下,压强 p与体积 V成 反比。13 14 公式: p1V1 p2V2或 pV C(常量)。15 (2)等容变化查理定律内容:一定质量的某种气体,在 体积不变的情况下,压强 p与热力学温度 T成16 正比。17 公式: 或 C(常量)。18 p1p2 T1T2 pT推论式: p T。p1T1(3)等压变化盖吕萨克定律内容:一定质量的某种气体,在 压强不变的情况下,其体积 V与热力学温度 T成19 正比。20 公式: 或 C(常量)。21 V1V2 T1T2 VT推论式: V T。V1T15理想气体状态方程6(1)理想气体:在任何温度、任何
8、 压强下都遵从气体实验定律的气体。22 理想气体是一种经科学的抽象而建立的 理想化模型,实际上不存在。23 理想气体不考虑分子间相互作用的分子力,不存在分子势能,内能取决于温度,与体积无关。实际气体特别是那些不易液化的气体在压强不太大(相对大气压),温度 不太低时24 都可当成理想气体来处理。(2)一定质量的理想气体状态方程: 或 C(常量)。p1V1T1 25 p2V2T2 pVT 26 6气体实验定律的微观解释(1)等温变化一定质量的某种理想气体,温度保持不变时,分子的平均动能 不变。在这种情况下,27 体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强 增大。28 (2)等容变化一定质量的某种理
9、想气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持 不变。在这种情29 况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强 增大。30 (3)等压变化一定质量的某种理想气体,温度升高时,分子的平均动能 增大。只有气体的体积同31 时增大,使分子的密集程度减小,才能保持压强 不变。32 一 思维辨析1气体的压强是由气体的自身重力产生的。( )2当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大。( )3有无确定的熔点是区分晶体和非晶体比较准确的方法。( )4液晶具有液体的流动性,又具有晶体的光学各向异性。( )5船浮于水面上不是由于液体的表面张力。( )6水蒸气达到饱和时,水蒸气的压强不再变化,这时,水分子不再跑出
10、水面。( )7压强极大的气体不再遵从气体实验定律。( )8物理性质各向同性的一定是非晶体。( )9饱和汽压随温度升高而增大。( )10若液体对某种固体是浸润的,当液体装在由这种固体物质做成的细管时,液面跟固体接触的面积有扩大的趋势。( )答案 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8 9. 10.二 对点激活71(人教版选修 33P 33实验改编)(多选)在甲、乙、丙三种固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触石蜡层背面上一点,石蜡熔化的范围分别如图(1)、(2)、(3)所示,而甲、乙、丙三种固体在熔化过程中温度随加热时间变化的关系如图(4)所示。下列判断正确的是( )A甲、乙为非晶体,丙是晶体B
11、甲、丙为晶体,乙是非晶体C甲、丙为非晶体,乙是晶体D甲为多晶体,乙为非晶体,丙为单晶体E甲、乙、丙都是非晶体答案 BD解析 由图(1)、(2)、(3)可知:甲、乙具有各向同性,丙具有各向异性;由图(4)可知:甲、丙有固定的熔点,乙无固定的熔点,所以甲、丙为晶体,乙是非晶体,其中甲为多晶体,丙为单晶体,故 B、D 正确。2(人教版选修 33P 39图 9.27 改编)(多选)对于液体在器壁附近的液面发生弯曲的现象,如图所示,对此有下列几种解释,正确的是( )A表面层内分子的分布比液体内部疏B表面层内分子的分布比液体内部密C附着层内分子的分布比液体内部密D附着层内分子的分布比液体内部疏答案 ACD
12、解析 液体表面具有收缩的趋势,即液体表面表现为张力,这是因为液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,故表面层、表面层内分子的分布均比液体内部稀疏,所以 A选项正确,B 选项错误。附着层内分子与容器壁间引力大于液体内部分子引力,附着层内液体分子距离小,分子间表现为斥力,附着层有扩散的趋势,表现出浸润现象,所以 C选项正确。附着层内分子与容器壁间引力小于液体内8部分子引力,附着层内分子距离大,分子间表现为引力,附着层有收缩的趋势,表现出不浸润现象,D 选项也正确。3(多选)关于饱和汽压和相对湿度,下列说法中正确的是 ( )A温度不同饱和汽的饱和汽压都相同B温度升高时,饱和
13、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饱和汽压与体积无关答案 BCD解析 饱和汽压随温度的升高而增大,并且饱和汽压与饱和汽的体积无关,所以 A错误,B、D 正确。相对湿度是在某一温度下,空气中的水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压之比,夏天比冬天的温度高,水的饱和汽压较大,所以 C正确。4(人教版选修 33P 25T1改编)对一定质量的气体来说,下列几点能做到的是( )A保持压强和体积不变而改变它的温度B保持压强不变,同时升高温度并减小体积C保持温度不变,同时增加体积并减小压强D保持体积不变,同时增加压强并降低温度答案 C解析 由 C知 A、B、D 错误,C 正确。pVT5
14、. (人教版选修 33P 23T2)如图,向一个空的铝制饮料罐(即易拉罐)中插入一根透明吸管,接口用蜡密封,在吸管内引入一小段油柱(长度可以忽略)。如果不计大气压的变化,这就是一个简易的气温计。已知铝罐的容积是 360 cm3,吸管内部粗细均匀,横截面积为 0.2 cm2,吸管的有效长度为 20 cm,当温度为 25 时,油柱离管口 10 cm。(1)吸管上标刻温度值时,刻度是否应该均匀?(2)估算这个气温计的测量范围。答案 (1)刻度是均匀的 (2)23.426.6 解析 (1)由于罐内气体压强始终不变,所以 , ,V1T1 V2T2 V1T1 V T V T T,V1T1 362298 T
15、 S L298362由于 T与 L成正比,所以刻度是均匀的。9(2) T 0.2(2010) K1.6 K298362故这个气温计可以测量的温度范围为(251.6) (251.6) 即 23.426.6 。考点细研 悟法培优考点 1 固体和液体的性质1晶体和非晶体(1)单晶体具有各向异性,但不是在各种物理性质上都表现出各向异性。多晶体和非晶体具有各向同性。(2)只要是具有各向异性的固体必定是晶体,且是单晶体。(3)只要是具有确定熔点的固体必定是晶体,反之,必是非晶体。(4)晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化。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
16、互作用力表现为引力。(2)液体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浸润和不浸润浸润和不浸润也是分子力作用的表现。当液体与固体接触时,接触的位置形成一个液体薄层,叫做附着层。附着层的液体分子可能比液体内部稀疏,也可能比液体内部更密,这取决于液体、固体两种分子的性质。如果附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏,也就是说,附
17、着层内液体分子间的距离大于分子力平衡的距离 r0,附着层内分子间的作用表现为引力,附着层有收缩的趋势,就像液体表面张力的作用一样。这样的液体与固体之间表现为不浸润。如果附着层内分子间的距离小于液体内部分子间的距离,附着层内分子之间的作用表现为斥力,附着层有扩展的趋势。这样的液体与固体之间表现为浸润。4毛细现象由于液体浸润管壁,如细玻璃管中的水,液面呈如图形状。液面边缘部分的表面张力如图所示,这个力使管中液体向上运动。当管中液体上升到一定高度,液体所受重力与液面边缘使它向上的力平衡,液面稳定在一定的高度。实验和理论分析都表明,对于一定的液体和一定材质的管壁,管的内径越细,液体所能达到的高度越高。
18、对于不浸10润液体在细管中下降,也可做类似分析。5对液体性质的两点说明(1)液体表面层、附着层的分子结构特点是导致表面张力、浸润和不浸润现象、毛细现象等现象的根本原因。(2)同一种液体,对一些固体是浸润的,对另一些固体可能是不浸润的。例 1 (2015全国卷)(多选)下列说法正确的是( )A将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体B固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质C由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体D在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体E在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变解
19、题探究 (1)由同种元素构成的固体可以成为不同的晶体吗?提示:可以。(2)在熔化过程中晶体要吸收热量,内能怎样变化?提示:增加。尝试解答 选 BCD。晶体,无论体积大小,都是晶体。将一块晶体敲碎后,得到的颗粒仍然是晶体,A 错误;晶体由于空间点阵结构的不同,在不同的方向上有不同的光学性质,B 正确;由同种元素构成的固体,例如碳元素,由于原子排列方式不同,可能构成石墨,也可能构成金刚石,C 正确;在合适的条件下,某些晶体可以转变成非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体。例如天然水晶是晶体,熔化后再凝固成石英玻璃就是非晶体,D 正确;在熔化过程中,晶体吸收热量,温度保持不变,分子平均动能保持不变,而分
20、子势能要增加,故内能要增加,E 错误。总结升华单晶体、多晶体、非晶体的区别三者的区别主要在以下三个方面:有无规则的几何外形;有无固定的熔点;各向同性还是各向异性。单晶体有规则的几何外形;单晶体和多晶体有固定的熔点;多晶体和非晶体表现出各向同性。变式 11 (多选)下列说法中正确的是( )A玻璃管道裂口放在火上烧熔,它的尖端就变圆,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下表面要收缩到最小11B若温度降低,即使气体体积减小,饱和汽压也会减小C未饱和汽在降低温度时也不会变成饱和汽D液体的浸润与不浸润现象均是分子力作用的结果E绝对湿度一定的情况下,温度越高相对湿度越大答案 ABD解析 液体表面层分子间距离大
21、于液体内部分子间距离,使液体表面存在张力,表面要收缩到最小,A 正确;饱和汽压随温度降低而减小,与饱和汽的体积无关,B 正确;未饱和汽在降低温度时可达到平衡,变成饱和汽,C 错误;浸润和不浸润现象均是分子力作用的结果,故 D正确;在绝对湿度一定的情况下,气温升高时,饱和汽压增大,相对湿度一定减小,故 E错误。变式 12 (2018合肥质检)(多选)关于固体、液体和气体,下列说法正确的是( )A液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些多晶体相似,具有各向同性B固体可以分为晶体和非晶体,非晶体和多晶体都没有确定的几何形状C毛细现象及浸润现象的产生均与液体表面张力有关,都是分子力作用的结果D空气
22、中水蒸气的实际压强越大,相对湿度就越大E大量气体分子做无规则运动,速率有大有小,但分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布答案 BCE解析 液晶在光学性质上具有各向异性,A 项错误;固体可以分为晶体和非晶体,晶体又分为单晶体和多晶体,其中单晶体具有确定的几何形状,非晶体和多晶体没有确定的几何形状,B 项正确;毛细现象和浸润现象均是液体表面层分子力作用的宏观表现,C 项正确;空气中水蒸气的实际压强越大,绝对湿度越大,水蒸气的实际压强与同温度下水的饱和汽压的比值决定相对湿度的大小,D 项错误;由气体分子的统计规律可知,气体分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布,E 项正确。考点 2 对气体压强的
23、理解及计算1气体压强的决定因素(1)宏观上:对于一定质量的理想气体,决定于气体的温度和体积。(2)微观上:决定于气体分子的平均动能和气体分子数密度。2封闭气体压强的计算方法(1)平衡状态下气体压强的求法液面法:选取合理的液面为研究对象,分析液面两侧受力情况,建立平衡方程,消去面积,得到液面两侧压强相等方程,求得气体的压强。如图甲中选与虚线等高的左管中液面为研究对象。12等压面法:在底部连通的容器中,同一种液体(中间不间断)同一深度处压强相等。液体内深 h处的总压强 p p0 gh , p0为液面上方的压强。如图甲中虚线处压强相等,则有 pB gh 2 pA。而 pA p0 gh 1,所以气体
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