2018年中考物理熱學考點復習
2018年中考物理熱學考點復習
初中物理熱學在中考中所占的比例還是很大的,想要取得一個令人滿意的高分并不似"探囊取物",部分同學甚至還需要摸著石頭過河。而在這座大山中,又有一些"碉堡讓"人無法自拔。下面由學習啦小編給你帶來關于2018年中考物理熱學考點復習,希望對你有幫助!
中考物理熱學考點之分子動理論
1、 物質是由大量的分子來組成。
?、龠@句話的分子是一個統(tǒng)稱,包含了分子、原子和離子。(這是由于這些微粒做熱運動時遵從相同的規(guī)律)
而分子是具有各種物質化學性質的最小微粒。這兒的分子是由原子結合成的分子。
②掌握一種方法:如何測量微小量的方法。
就是“放大法”??梢越Y合顯示微小形變、萬有引力常數的測定,非常細的金屬絲直徑的測量等。了解油膜法粗測分子直徑的方法
?、哿私夥肿又睆降臄盗考?/p>
d=10-10m
?、軐W會一些簡單的計算,知道宏觀世界和微觀世界聯系的橋梁是阿伏加德羅常數
求分子的質量m=M/NA
求一個分子的體積或占據的體積v=V/NA
2、分子永不停息地做無規(guī)則運動
?、僦饕莆詹祭蔬\動。布朗運動是在顯微鏡下觀察到的較大顆粒的運動,這兒的大是相對的。布朗運動顆粒的數量級是10-6m.而液體分子的直徑數量級是10-10m。所以用肉眼直接觀察到的顆粒的運動不是布朗運動。
?、诓祭蔬\動反映了液體分子的無規(guī)則運動。布朗運動不是由外界因素造成的。原因是其一:盡量排除外界干擾,在任何懸浮液中都可觀察布朗運動;其二:不同的懸浮顆粒在相同的外界條件下運動情況不同
?、垲w粒越小,越明顯;顆粒越大,越不明顯
原因:顆粒越小,與它撞擊的分子數就越少,撞擊的不平衡性表現的就越明顯;若從慣性的角度理解,質量小,其運動狀態(tài)的改變程度就要容易一些
?、茈S溫度的升高而愈加劇烈。溫度升高,分子運動劇烈,其作用的效果也就越明線。
3、分子間存在相互作用力
特點:
?、俜肿娱g同時存在引力和斥力
②分子間的引力和斥力皆隨分子間距離的增大而減小;隨分子間距離的減小而增大,但斥力變化的快
③當r=r0時,分子間引力和斥力相等,分子力為零。
分子間存在相互作用力的本質:是由原子內帶正電的原子核和帶負電的電子間的相互作用引起的。本質可認為是電磁相互作用。
中考物理熱學考點之熱力學三大定律
熱力學第一定律:•△U = W+Q 意味著內能的改變可以通過做功和熱傳遞兩種情況,并且二者在改變物體內能上等效的。
熱力學第二定律:自然界涉及熱現象的宏觀過程都具有方向性
熱力學第三定律:絕對零度不能達到 即—273.150C 開氏溫度與攝氏溫度的關系為T=t+273.15K
中考物理熱學考點之氣體
1、氣體壓強的微觀解釋:從分子動理論的角度來看,氣體的壓強就是大量氣體分子作用在器壁單位面積上的平均作用力。
從微觀的角度來看:氣體的壓強大小跟兩個因素有關系:一是氣體分子的平均動能;二是分子的密集程度
從宏觀的角度來看:氣體的壓強與氣體的溫度和體積有關
2、氣體的體積、壓強和溫度的關系:
在溫度不變的條件下,體積越小,分子越密集,一定時間撞倒單位面積器壁上的分子數就越多,氣體的壓強就越大。
在體積不變的條件下,溫度越高,分子運動越劇烈,分子的平均動能增大,撞擊器壁時對器壁的作用力變大,所以氣體的壓強增大。
若壓強不變,溫度升高,體積應該變大
若體積減小,溫度降低,氣體的壓強如何變化?(不能確定)
學生簡單了解PV/T=C (其中對于一定質量的氣體來講,C是一個常數)
中考物理熱學考點之重難點講解
1、分子力和分子勢能隨分子間距離的變化關系
分子間的距離在r
分子間的距離在r>r0時,分子力表現為引力,隨距離的增大,引力和斥力都減小,但斥力減小的快。隨距離的增大,分子力做負功,分子勢能增加。
分子間的距離在r=r0時,引力和斥力相等,分子力為零。此時分子勢能最小,但不一定為零。
--2、 關于物體內能的變化
比如:一定質量的00C水變成00C冰,內能的變化?
一定質量的1000C水變成1000C水蒸汽,內能的變化?
關于內能的變化應該把熱力學第一定律和內能與溫度、體積和分子數的多少有關結合在一起。
一定質量的00C水變成00C冰,內能的變化?分析:內能減小,這是由于水變成冰會釋放一些熱量,內能減小。這兒可以不考慮做功這一因素,原因是對于固體和液體來說,分子間的距離都接近r0,勢能的變化非常微小。
一定質量的1000C水變成1000C水蒸汽,內能的變化?分析:內能增加,這兒如果只從吸熱的角度來分析,就欠妥當。因為由液體到氣體,分子間的距離變大,要對外做功,如果再從熱力學第一定律來考慮,就不易判斷內能的變化。所以如果結合內能與溫度、體積和分子數的多少有關,因為溫度沒有變化,所以分子的動能可認為相同,體積變大(由r0向外),分子勢能變大,所以內能變大。
分子間的距離在r
分子間的距離在r>r0時,分子力表現為引力,隨距離的增大,引力和斥力都減小,但斥力減小的快。隨距離的增大,分子力做負功,分子勢能增加。
分子間的距離在r=r0時,引力和斥力相等,分子力為零。此時分子勢能最小,但不一定為零。
--2、 關于物體內能的變化
比如:一定質量的00C水變成00C冰,內能的變化?
一定質量的1000C水變成1000C水蒸汽,內能的變化?
關于內能的變化應該把熱力學第一定律和內能與溫度、體積和分子數的多少有關結合在一起。
一定質量的00C水變成00C冰,內能的變化?分析:內能減小,這是由于水變成冰會釋放一些熱量,內能減小。這兒可以不考慮做功這一因素,原因是對于固體和液體來說,分子間的距離都接近r0,勢能的變化非常微小。
一定質量的1000C水變成1000C水蒸汽,內能的變化?分析:內能增加,這兒如果只從吸熱的角度來分析,就欠妥當。因為由液體到氣體,分子間的距離變大,要對外做功,如果再從熱力學第一定律來考慮,就不易判斷內能的變化。所以如果結合內能與溫度、體積和分子數的多少有關,因為溫度沒有變化,所以分子的動能可認為相同,體積變大(由r0向外),分子勢能變大,所以內能變大。