分子做热运动的动能和分子势能的总和叫做物体的内能考点分子动理论内能决定内能的因素微观上分子动能分子势能分子个数宏观上温度体积物质的量改变物体内能有两种方式做功热传递内能的改变由热力学第定律决定考点分子动理论内能考法布朗运动与分子热运动的比较考点分子动理论内能考法利用阿伏伽德罗常数进行微观量的估算灵活运用两种微观模型对液体固体来说,可以将分子看成是个个紧挨在起的小球,也可认为这些分子是个个紧密排列的立方体,如图所示球体模型分子的直径为立方体模型分子的直径为这两种分子模型计算出的直径数量级相同考点分子动理论内能考点分子动理论内能注意个问题由于固体和液体中分子间距离较小,则可以近似表示每个分子的体积而气体分子间的距离很大,用只能表示每个气体分子平均占据的空间,那么就可以表示气体分子间的平均距离了考点分子动理论内能考法分子间作用力和分子势能随分子间距的变化规律考点分子考法晶体与非晶体考点气体固体和液体考点热力学定律与能量守恒定律热力学第定律做功和热传递是改变物体内能的两种方式热力学第定律个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和用公式表达为热力学第二定律热传导的方向性两个温度不同的物体接触时,热量会自发地从高温物体传到低温物体,不能自发地从低温物体传到高温物体而低温物体必须要依靠外界的辅助才能将热量传给高温物体第二类永动机从单热源吸收热量并把它全部用来对外做功,而不产生他变化的机器机械能和内能的转化过程具有方向性,违背热力学第二定律,不可能实现热力学第二定律克劳修斯表述热量不能自发地从低温物体传到高温物体开尔文表述不可能从单热源吸收热量,使之完全变为有用功,而不产生其他影响能量守恒定律能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从种形式转化为另种形式,或者从个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变考点热力学定律与能量守恒定律考法对热力学第定律的理解热力学第定律不仅反映了做功和热传递这两种改变内能的过程是等效的,而且给出了内能的变化量和做功与热传递之间的定量关系此定律是标量式,应用时功内能热量的单位应统为国际单位焦耳对公式符号的规定考点热力学定律与能量守恒定律几种特殊情况若过程是绝热的,则外界对物体做的功等于物体内能的增加若过程中不做功,即,则,物体吸收的热量等于物体内能的增加若过程的始末状态物体的内能不变,即,则或,外界对物体做的功等于物体放出的热量注意事项应用热力学第定律时要明确研究的对象是哪个物体或者是哪个热力学系统应用热力学第定律计算时,要依照符号法则代入数据,对结果的正负也同样依照规则来解释其意义考点热力学定律与能量守恒定律专题热学考点分子动理论内能考点气体固体和液体考点热力学定律与能量守恒定律考点实验用油膜法估测分子大小考点热学综合问题考点分子动理论内能分子动理论物体是由大量分子组成的分子的大小分子直径的数量级为,分子质量的数量级为分子直径估测方法油膜法阿伏伽德罗常数的任何物质中含有个分子分子永不停息地做无规则运动扩散现象不同物质能够彼此进入对方的现象叫做扩散扩散现象是由物质分子的无规则运动产生的布朗运动指悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动微粒越小,温度越高,布朗运动越明显分子间存在相互的作用力分子间同时存在引力和斥力,分子力是分子间引力和斥力的合力物体的内能分子平均动能分子由于做热运动而具有的动能叫分子动能物体内所有分子动能的平均值叫分子平均动能分子的势能由分子间相对位置决定的势能叫分子势能固体和液体的分子势能与物体的体积有关物体的内能物体中所有分子做热运动的动能和分子势能的总和叫做物体的内能考点分子动理论内能决定内能的因素微观上分子动能分子势能分子个数宏观上温度体积物质的量改变物体内能有两种方式做功热传递内能的改变由热力学第定律决定考点分子动理论内能考法布朗运动与分子热运动的比较考点分子动理论内能考法利用阿伏伽德罗常数进行微观量的估算灵活运用两种微观模型对液体固体来说,可以将分子看成是个个紧挨在起的小球,也可认为这些分子是个个紧密排列的立方体,如图所示球体模型分子的直径为立方体模型分子的直径为这两种分子模型计算出的直径数量级相同考点分子动理论内能考点分子动理论内能注意个问题由于固体和液体中分子间距离较小,则可以近似表示每个分子的体积而气体分子间的距离很大,用只能表示每个气体分子平均占据的空间,那么就可以表示气体分子间的平均距离了考点分子动理论内能考法分子间作用力和分子势能随分子间距
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