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文件名称:2025届高考物理考前教材图像扫盲(选择性必修3).pdf
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总页数:21 页
更新时间:2025-06-13
总字数:约4.04万字
文档摘要
教材图像扫盲(选择性必修3)
一、分子动理论
【以图说法】
1.悬浮微粒的无规则运动叫作布朗运动。
2.微粒位置的连线并非微粒的运动轨迹。
图1.1-4三颗微粒运动位置的连线
悬浮在液体中的微粒越小,在某一瞬间跟它相撞的液体
分子数越少,撞击作用的不平衡性就表现得越明显,并
且微粒越小,它的质量越小,其运动状态越容易被改
变,因而,布朗运动越明显。
图1.1-5液体分子沿各方向对微粒的撞击
d=
图1.2-1水面上单分子油膜的示意图
(1)按“中间多、两头少”分布;
(2)图线与横轴所围面积为1;
(3)温度越高,分子的热运动越剧烈。
图1.3-2氧气分子的速率分布情况
从分子动理论的观点来看,气体对容器的压强源于气体
分子的热运动,当它们飞到器壁时,就会跟器壁发生碰
撞(可视为弹性碰撞),就是这个撞击对器壁产生了作用
力,从而产生了压强。如图甲,选择一个与器壁发生正
碰的气体分子为研究对象,由于是弹性碰撞,所以气体
分子与器壁碰撞前后的动量大小为mv,方向相反(如图
图1.3-3气体分子与器壁碰撞的示意图乙),气体分子受到的冲量为FΔt=-mv-mv=-2mv,气体分
子受到的作用力为F=-2,根据牛顿第三定律,器壁受
Δ
2
到的作用力为F=。
Δ
从微观角度来看,气体分子的数量是巨大的。一方面,
若某容器中气体分子的平均速率越大,单位面积上气体
分子与器壁的碰撞对器壁的作用力就越大;另一方面,
若容器中气体分子的数密度大