分子阿伏加德罗常数lz.ppt

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1、A 分子 阿伏加德罗常数,(一)、扫描隧道显微镜,一、物体由大量分子组成,(能放大几亿倍),扫描隧道显微镜拍摄的石墨表面原子排布图(图中的每个亮斑都是一个碳原子.),一、物体由大量分子组成,宏观物体:由分子、原子或离子等微粒组成。分子是能保持物质化学性质而独立存在的最小微粒。,分子的直径有多大呢?,固体、液体,小球模型,气体,立方体模型,(二)、分子模型,一、物体由大量分子组成,油膜法测定分子的直径,2.原理是:把一滴油酸滴到水面上,油酸在水面上散开形成单分子油膜,如果把分子看成球形,单分子油膜的厚度就可认为等于油膜分子的直径.,1.有一种粗略测定分子大小的方法叫油膜法.,一、物体由大量分子组

2、成,(二)、分子模型,那么如何才能求出单分子油膜层的厚度(即分子直径)呢?,1.先测出油酸滴的体积V:,2.测出水面上漂浮的油膜的表面积S;,3.单分子油膜的厚度等于油滴体积V与油膜面积S的比值:,方法小结:通过测量较大量来研究较小量。,一、物体由大量分子组成,油膜法测定分子的直径,在用油膜法测定分子的直径时,有哪些地方做了理想化处理?,把分子看成球形.,答:把滴在水面上的油酸层当作单分子油膜层.,(3)油分子一个紧挨一个整齐排列;,一、物体由大量分子组成,油膜法测定分子的直径,10-10m,分子直径数量级,(除少数有机物 大分子以外),(三)、阿伏加德罗常数 NA,1 mol的任何物质都含有

3、相同的粒子数,这个数就叫阿伏加德罗常数。,例:在标准状态下,空气分子间的距离大约是水分子直径的_倍。,一、物体由大量分子组成,组成物质的分子处于怎样的状态呢?,滴墨水实验,二、分子不停息的运动,(一)、扩散现象,热运动:构成物体的分子在永不停息地做无规则运动,这种大量分子无规则运动的激烈程度跟温度有关。,温度越高,分子运动越剧烈,分子由密度大的地方向密度小的地方跑的现象,(二)、布朗运动,二、分子不停息的运动,悬浮在液体(或气体)中小颗粒的无规则运动,悬浮在液体(或气体)中小颗粒的无规则运动.1.特点:颗粒越小现象越明显;温度越高,运动越激烈.2.原因:小颗粒受周围液体(气体)分子撞击不平衡的

4、无规则性.3.布朗运动是分子热运动的有力实验证明,但两者又有本质区别.,二、分子不停息的运动,(二)、布朗运动,分子速率分布的统计规律,二、分子不停息的运动,大量偶然事件的整体表现所显示的规律性,叫做统计规律,分子数百分率,伽耳顿板,直方图(例),与横轴围成的面积等于多少?,三、分子间存在相互作用力,通常将分子所受的引力和斥力的合力也叫分子力.,分子之间存在斥力,第4种性质力,三、分子间存在相互作用力,引力和斥力同时存在,如理想气体.(ro=10-10m);当r10r0(10-9m),f0,,3.f引和f斥随距离变化的快慢不同 r=r0时,f引=f斥 f=0;平衡?rr0时,f引f斥,f为引力

5、;rr0时,f斥f引,f为斥力.,例2:关于分子间的作用力,下列说法正确的有(r0为分子的平衡位置)A.两个分子间距离小于r0时,分子间只有斥力B.两个分子间距离大于r0时,分子间只有引力C.两个分子间距离由较远逐渐减小到r=r0的过程中,分子力先增大,后减小,为引力D.两个分子间距离由极小逐渐增大到r=r0的过程中,引力和斥力都同时减少,分子力表现为斥力,三、分子间存在相互作用力,一、物质是由大量分子组成的 1.分子是微小的,直径的数量级为10-10m,肉眼看不见,可通过离子显微镜和油膜法等间接测量.在测量和计算中根据需要可将分子的形状简化为球形或立方体形.一般分子质量数量级是10-26Kg

6、 2.分子间有间隙,物质在固态、液态时分子间距离较小,有时可近似为紧密排列;气体的分子间距离较大,远大于分子大小.3.阿伏加德罗常数N=6.01023mol-1,是联系微观量(分子直径、分子体积、分子质量等)和宏观量(物体的质量、密度、体积、摩尔质量等)的桥梁,有关计算中经常用到.,四、总结,二、布朗运动悬浮在液体(或气体)中小颗粒的无规则运动.1.特点:颗粒越小现象越明显;温度越高,运动越激烈.2.原因:小颗粒受周围液体(气体)分子撞击不平衡的无规则性.3.布朗运动是分子热运动的有力实验证明,但两者又有本质区别.,四、总结,三、分子间作用力 分子之间同时存在着引力和斥力,通常将分子所受的引力和斥力的合力也叫分子力.1.分子间的引力和斥力同时存在,且都随距离成减函数关系,当分子间距离达到10r0(10-9m)以上时,分子力都接近为0,如理想气体.2.由于引力f引和斥力f斥随距离变化的快慢不同而使分子力的方向与距离有关.r=r0时,f引=f斥f=0;rr0时,f引f斥,f为引力;rr0时,f斥f引,f为斥力.,四、总结,

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