分子热运动的基本内容「分子热运动重点内容」

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分子热运动的基本内容

分子热运动重点内容

热分子运动知识点

一、物质结构 1、物质是由极其微小的分子、原子构成的。 2、分子之间有间隔。 二、分子热运动 1、扩散现象:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。扩散可以发生在固液气三种 状态之间,但看不到颗粒存在。 扩散的实质:(1)、分子永不停息的做无规则运动。(2)、分子间有间隔。 2、分子热运动:分子无规则运动与温度有关,所以称为分子热运动。 三、分子间的作用力:分子间有相互作用的引力和斥力。 当分子间距离处于平衡位置r=r0 时,分子所受引力和斥力相等; 当分子间的距离rr0 时,引力小于斥力,作用力表现为斥力; 当分子间的距离rr0 时,引力大于斥力,作用力表现为引力; 如果分子相距很远r10r0,作用力就变得十分微弱,可以忽略 。
热分子运动知识点

分子热运动的内容是什么?

一切物质的分子都在不停地做无规则的运动、2.分子的热运动与温度有关,温度越高,热运动就越剧烈、3.分子之间存在相互作用力(引力与斥力)满意望采纳
分子热运动的内容是什么?

分子热运动知识框架

分子的热运动,就是物体都由分子、原子和离子 组成(水由分子组成,铁由原子组成,盐由离子组成),而一切物质的分子都在不停地运动,且是无规则的运动。分子的热运动跟物体的温度有关 ,物体的温度越高,其分子的运动越快分子热运动现象:扩散现象:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。扩散可以发生在固液气三种状态之间,但看不到颗粒存在。扩散的实质:分子永不停息的做无规则运动。分子间有间隔。分子热运动:分子无规则运动与温度有关,所以称为分子热运动。扩展资料分子热运动考点:分子运动论的内容?物质是由大量分子组成的;分子在永不停息地做无规则运动;分子间存在相互作用的引力和斥力什么是扩散现象?不同物质互相接触时,彼此进入对方的现象。扩散现象表明什么?分子在永不停息地做无规则运动;分子间有间隙。什么叫热运动?物体内部大量分子的无规则运动叫热运动。热运动的剧烈程度与什么因素有关?温度越高,热运动越剧烈。分子间存在引力有哪些实例?固体、液体有一定的体积,分子不至散开;杯子里的水倒不净;两块玻璃间有水时不易分开;胶水粘和纸张。参考资料百度百科--分子热运动
分子热运动 【知识点解读】分子动理论的基本观点主要包括三个方面: 1.常见的物质是由大量分子、原子构成的常见的物质是由分子、原子构成的,酒精和水混合后总体积变小,说明分子间存在空隙。利用此微观机理可以解释宏观的一些现象,如长时间放置的气球会变小、液压机的液压筒的外壁会向外渗油等。2.物质内的分子在不停地做热运动生活中能闻到各种气味、二氧化氮气体和空气接触后会逐渐混合均匀等现象都说明了构成物质的分子在不停地做无规则运动。不仅仅气体分子在不停地无规则运动,液体、固体分子都在不停地无规则运动,液体扩散和固体扩散等现象都说明了这一点。归纳总结这些生活中的简单现象,知道分子在不停地做无规则运动。液体扩散时间较长,固体扩散的时间更长。红墨水在冷水和热水中扩散速度明显不同,说明分子热运动与温度有关,温度越高,分子热运动就越剧烈。利用此规律可以解释生活中的一些现象,如炒菜放盐要比腌菜咸得快,这就是由于温度对分子运动的影响。但也要注意,温度越低,分子热运动减慢,但分子始终在不停地做热运动,分子热运动不可能停止。3.分子间存在引力和斥力 物质的构成比较复杂,物质有可能是由分子或单个原子直接构成的,也可能是由其他微粒构成的,分子是物理学中的一种描述语言,它实际是保持物质化学性质的最小微粒。固体和液体不容易被压缩,说明分子间存在斥力;不容易被拉伸,说明分子间存在引力。分子间的引力和斥力是同时存在的,当物体被压缩时,对外表现为斥力;当物体被拉伸时,对外表现为引力。分子间的作用力与分子间的距离有关,气体分子间距离太大,分子间几乎没有作用力;固体分子间距离小,分子间作用力大,所以固体不容易拉伸和压缩,具有一定的形状和体积;液体分子介于气体和固体之间,具有一定的体积,没有一定的形状。这是利用粒子的微观规律解释物质常见的三种状态特征。
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分子热运动知识点

第一节 、分子热运动 1、物质结构1、物质是由极其微小的分子、原子构成的。2、分子之间有间隔。2、分子热运动1、扩散现象:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。扩散可以发生在固液气三种状态之间,但看不到颗粒存在。扩散的实质:(1)、分子永不停息的做无规则运动。(2)、分子间有间隔。2、分子热运动:分子无规则运动与温度有关,所以称为分子热运动。3、分子间的作用力:分子间有相互作用的引力和斥力。当分子间距离处于平衡位置r=r0时,分子所受引力和斥力相等;当分子间的距离r﹤r0时,引力小于斥力,作用力表现为斥力;当分子间的距离r﹥r0时,引力大于斥力,作用力表现为引力;如果分子相距很远r﹥10r0,作用力就变得十分微弱,可以忽略第2节、内能1、内能1、内能:物体内部所有分子热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。注意:内能与机械能是两种形式的能,物体的机械能可以为零,但内能永不为零,也即是说任何物体都具有内能。2、内能的影响因素:质量、材料、温度、状态。在物体的质量,材料、状态相同时,温度越高物体内能越大。3、在所有的表述中,只有说物体温度升高内能一定增加和物体温度降低内能一定减少是对的,其他的只能是不一定。2、改变内能的方式1、热传递(1)、热传递:使温度不同的物体互相接触时,高温物体将能量传给低温物体的现象。(能量的转移)(2)、在热传递过程中,传递内能的多少称为热量,用Q表示,单位为J注意:热量是热传递过程中内能的特殊称呼,不能说具有、含有多少热量。2、做功(1)、做功:通过压缩、摩擦、敲打等方式将机械能转化为内能使物体内能增加。(能量的转化)(2)、对物体做功,物体内能增加;物体对外界做功,物体内能减小。 限于篇幅,其他的内容你可以上网上去搜一下
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一切物质的分子都在不停地做无规则的运动、2.分子的热运动与温度有关,温度越高,热运动就越剧烈、3.分子之间存在相互作用力(引力与斥力)满意望采纳
Brownian movement Brownian motion 悬浮微粒不停地做无规则运动的现象叫做布朗运动 例如,在显微镜下观察悬浮在水中的藤黄粉、花粉微粒,或在无风情形观察空气中的烟粒、尘埃时都会看到这种运动。温度越高,运动越激烈。它是1827年植物学家R.布朗首先发现的。作布朗运动的粒子非常微小,直径约1~10纳米, 在周围液体或气体分子的碰撞下,产生一种涨落不定的净作用力,导致微粒的布朗运动。如果布朗粒子相互碰撞的机会很少,可以看成是巨大分子组成的理想气体,则在重力场中达到热平衡后,其数密度按高度的分布应遵循玻耳兹曼分布。J.B.佩兰的实验证实了这一点,并由此相当精确地测定了阿 扩散现象不同物质能够彼此进入对方,物理学把这类现象叫做扩散(diffusion)扩散现象并不是外界作用(例如对流、重力作用等)引起的,也不是化学反应的结果,而是由物质分子的无规则运动产生的。如:把金片和铅片压在一起,不管金片放在上面还是下面金都会扩散到铅中,铅也会扩散到金中。扩散运动是物质分子永不停息的做无规则运动的证明。 扩散现象在科学技术中有很多应用。生产半导体器件时,需要在纯净半导体材料中掺入其他元素这就是在高温条件下通过分子的扩散来完成的。
扩散,就是说这种现象不仅在液体之间发生,而且在气体和固体之间也发生,,,
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