人教版高中物理选修3-3课件:7.1 物体是由大量分子组成的.ppt
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1、7.1物体是由大量分子组成的课物体是由大量分子组成的课 一、分子的大小一、分子的大小 一、分子的大小一、分子的大小 *放大上亿倍的蛋白质分子结构模型放大上亿倍的蛋白质分子结构模型 扫瞄隧道显微镜下的硅片表面原子的图像扫瞄隧道显微镜下的硅片表面原子的图像 分子的大小分子的大小 扫瞄隧道显微镜下的硅片表面原子的图像扫瞄隧道显微镜下的硅片表面原子的图像 分子的大小分子的大小 物物体体是由大量分子组成的是由大量分子组成的 扫瞄隧道显微镜下的硅片表面原子的图像扫瞄隧道显微镜下的硅片表面原子的图像 分子的大小分子的大小 (1)分子的体积是分子的体积是极其微小极其微小的,用肉眼和光学的,用肉眼和光学 显微镜
2、都不能看到;放大到显微镜都不能看到;放大到几十亿倍几十亿倍的扫描隧道显的扫描隧道显 微镜才能看到微镜才能看到 怎样测量呢?怎样测量呢? (1)分子的体积是分子的体积是极其微小极其微小的,用肉眼和光学的,用肉眼和光学 显微镜都不能看到;放大到显微镜都不能看到;放大到几十亿倍几十亿倍的扫描隧道显的扫描隧道显 微镜才能看到微镜才能看到 怎样测量呢?怎样测量呢? (1)分子的体积是分子的体积是极其微小极其微小的,用肉眼和光学的,用肉眼和光学 显微镜都不能看到;放大到显微镜都不能看到;放大到几十亿倍几十亿倍的扫描隧道显的扫描隧道显 微镜才能看到微镜才能看到 (2)油膜法:油膜法: 怎样测量呢?怎样测量呢
3、? 将一滴将一滴体积已知体积已知的小油滴,滴在水面上,在的小油滴,滴在水面上,在 重力作用重力作用下尽可能的散开形成一层下尽可能的散开形成一层极薄极薄的油膜,此的油膜,此 时油膜可看成单分子油膜,油膜的厚度看成是油酸时油膜可看成单分子油膜,油膜的厚度看成是油酸 分子的直径,所以只要再测定出这层油膜的分子的直径,所以只要再测定出这层油膜的面积面积, 就可求出油分子直径的大小就可求出油分子直径的大小 (1)分子的体积是分子的体积是极其微小极其微小的,用肉眼和光学的,用肉眼和光学 显微镜都不能看到;放大到显微镜都不能看到;放大到几十亿倍几十亿倍的扫描隧道显的扫描隧道显 微镜才能看到微镜才能看到 (2
4、)油膜法:油膜法: 78cm2 78cm2 简化处理简化处理: : 78cm2 简化处理简化处理: : (1)把分子看成一个个小球把分子看成一个个小球; 78cm2 简化处理简化处理: : (1)把分子看成一个个小球把分子看成一个个小球; (2)油分子一个紧挨一个整齐排列油分子一个紧挨一个整齐排列; 78cm2 简化处理简化处理: : (1)把分子看成一个个小球把分子看成一个个小球; (2)油分子一个紧挨一个整齐排列油分子一个紧挨一个整齐排列; (3)认为油膜厚度等于分子直径认为油膜厚度等于分子直径. 78cm2 若已知一滴油的体积若已知一滴油的体积V和水面上油膜面和水面上油膜面 积积S, 那
5、么这种油分子的直径那么这种油分子的直径d是多少?是多少? 简化处理简化处理: : (1)把分子看成一个个小球把分子看成一个个小球; (2)油分子一个紧挨一个整齐排列油分子一个紧挨一个整齐排列; (3)认为油膜厚度等于分子直径认为油膜厚度等于分子直径. 实验原理实验原理: 78cm2 分子直径分子直径d= V/ S. 简化处理简化处理: : (1)把分子看成一个个小球把分子看成一个个小球; (2)油分子一个紧挨一个整齐排列油分子一个紧挨一个整齐排列; (3)认为油膜厚度等于分子直径认为油膜厚度等于分子直径. 实验原理实验原理: 若已知一滴油的体积若已知一滴油的体积V和水面上油膜面和水面上油膜面
6、积积S, 那么这种油分子的直径那么这种油分子的直径d是多少?是多少? 实验请播放实验请播放(用油膜法估测分子的直径用油膜法估测分子的直径.mpg) 例题例题1. 把体积把体积1mL 的油酸滴在水面的油酸滴在水面 上,假设油酸在水面上形成面积为上,假设油酸在水面上形成面积为3.5m2 的单分子油膜,是估算油酸分子的直径的单分子油膜,是估算油酸分子的直径 例题例题1. 把体积把体积1mL 的油酸滴在水面的油酸滴在水面 上,假设油酸在水面上形成面积为上,假设油酸在水面上形成面积为3.5m2 的单分子油膜,是估算油酸分子的直径的单分子油膜,是估算油酸分子的直径 解:解: D=v/s=(110-9 )/
7、3.5=2.86 10-10 m 例例2.将将1cm3油酸溶于酒精油酸溶于酒精,制成制成200cm3 的油酸酒精溶液的油酸酒精溶液,已知已知1cm3溶液有溶液有50滴滴,现现 取取1滴油酸酒精溶液滴到水面上滴油酸酒精溶液滴到水面上,随着酒精溶随着酒精溶 于水于水,油酸在水面上形成一单分子薄层油酸在水面上形成一单分子薄层,已已 测出这一薄层的面积为测出这一薄层的面积为0.2m2,由此可估测油由此可估测油 酸分子直径是多少酸分子直径是多少? 例例2.将将1cm3油酸溶于酒精油酸溶于酒精,制成制成200cm3 的油酸酒精溶液的油酸酒精溶液,已知已知1cm3溶液有溶液有50滴滴,现现 取取1滴油酸酒精
8、溶液滴到水面上滴油酸酒精溶液滴到水面上,随着酒精溶随着酒精溶 于水于水,油酸在水面上形成一单分子薄层油酸在水面上形成一单分子薄层,已已 测出这一薄层的面积为测出这一薄层的面积为0.2m2,由此可估测油由此可估测油 酸分子直径是多少酸分子直径是多少? 1滴油酸酒精的体积为滴油酸酒精的体积为1/50cm3 其中含油酸体积为其中含油酸体积为10-10m3 油酸膜的厚度为油酸膜的厚度为510-10m (3)数量级数量级:一些数据太大或很小一些数据太大或很小,为了书写为了书写 方便,习惯上用科学记数法写成方便,习惯上用科学记数法写成10的乘方数,如的乘方数,如 310 10m。我们把 。我们把10的乘方
9、数叫做数量级,的乘方数叫做数量级, 110 10m和 和 910 10m,数量级都是 ,数量级都是 10 10m。 。 (3)数量级数量级:一些数据太大或很小一些数据太大或很小,为了书写为了书写 方便,习惯上用科学记数法写成方便,习惯上用科学记数法写成10的乘方数,如的乘方数,如 310 10m。我们把 。我们把10的乘方数叫做数量级,的乘方数叫做数量级, 110 10m和 和 910 10m,数量级都是 ,数量级都是 10 10m。 。 分子直径数量级:分子直径数量级:除少数有机物大分子,一除少数有机物大分子,一 般分子直径的数量级是般分子直径的数量级是10-10m。 (3)数量级数量级:一
10、些数据太大或很小一些数据太大或很小,为了书写为了书写 方便,习惯上用科学记数法写成方便,习惯上用科学记数法写成10的乘方数,如的乘方数,如 310 10m。我们把 。我们把10的乘方数叫做数量级,的乘方数叫做数量级, 110 10m和 和 910 10m,数量级都是 ,数量级都是 10 10m。 。 分子直径数量级:分子直径数量级:除少数有机物大分子,一除少数有机物大分子,一 般分子直径的数量级是般分子直径的数量级是10-10m。 例如水分子直径是例如水分子直径是410 10m, 氢分子直径 氢分子直径 是是2.310 10m ,钨原子直径是 钨原子直径是210 10m. 二二. .分子模型分
11、子模型 固体、液体固体、液体 小球模型小球模型 二二. .分子模型分子模型 固体、液体固体、液体 小球模型小球模型 二二. .分子模型分子模型 固体、液体固体、液体 小球模型小球模型 d d d d 二二. .分子模型分子模型 固体、液体固体、液体 小球模型小球模型 d d d 气体气体 立方体模型立方体模型 d 二二. .分子模型分子模型 固体、液体固体、液体 小球模型小球模型 d d d 气体气体 立方体模型立方体模型 d 二二. .分子模型分子模型 固体、液体固体、液体 小球模型小球模型 d d d 气体气体 立方体模型立方体模型 d 二二. .分子模型分子模型 d d 固体、液体固体、
12、液体 小球模型小球模型 d d d 气体气体 立方体模型立方体模型 d d 二二. .分子模型分子模型 分子模型:在计算固液体分子大小时,作为分子模型:在计算固液体分子大小时,作为 一个近似的物理模型,可把分子看成是一小球一个近似的物理模型,可把分子看成是一小球.则:则: 3 4 3 2 V d 分子模型:在计算固液体分子大小时,作为分子模型:在计算固液体分子大小时,作为 一个近似的物理模型,可把分子看成是一小球一个近似的物理模型,可把分子看成是一小球.则:则: 3 4 3 2 V d 分子模型:在计算固液体分子大小时,作为分子模型:在计算固液体分子大小时,作为 一个近似的物理模型,可把分子看
13、成是一小球一个近似的物理模型,可把分子看成是一小球.则:则: 对气体可以把分子当作是一个小立方体,对气体可以把分子当作是一个小立方体, 这个小立方体的边长可以看作相当于分子间的平均这个小立方体的边长可以看作相当于分子间的平均 距离。即距离。即 3 4 3 2 V d 3 Vd 分子模型:在计算固液体分子大小时,作为分子模型:在计算固液体分子大小时,作为 一个近似的物理模型,可把分子看成是一小球一个近似的物理模型,可把分子看成是一小球.则:则: 对气体可以把分子当作是一个小立方体,对气体可以把分子当作是一个小立方体, 这个小立方体的边长可以看作相当于分子间的平均这个小立方体的边长可以看作相当于分
14、子间的平均 距离。即距离。即 3 4 3 2 V d 3 Vd 分子模型:在计算固液体分子大小时,作为分子模型:在计算固液体分子大小时,作为 一个近似的物理模型,可把分子看成是一小球一个近似的物理模型,可把分子看成是一小球.则:则: 对气体可以把分子当作是一个小立方体,对气体可以把分子当作是一个小立方体, 这个小立方体的边长可以看作相当于分子间的平均这个小立方体的边长可以看作相当于分子间的平均 距离。即距离。即 (以上两式中(以上两式中d表示分子的直径,表示分子的直径,V表示固液体表示固液体 分子的体积或气体分子所占的空间体积分子的体积或气体分子所占的空间体积.) 三、阿伏加德罗常数三、阿伏加
15、德罗常数 1.回忆化学中学过的阿伏加德罗常数。回忆化学中学过的阿伏加德罗常数。 三、阿伏加德罗常数三、阿伏加德罗常数 1.回忆化学中学过的阿伏加德罗常数。回忆化学中学过的阿伏加德罗常数。 1 mol的任何物质都含有相同的粒子数,的任何物质都含有相同的粒子数, 这个数就叫阿伏加德罗常数这个数就叫阿伏加德罗常数 。 三、阿伏加德罗常数三、阿伏加德罗常数 1.回忆化学中学过的阿伏加德罗常数。回忆化学中学过的阿伏加德罗常数。 1 mol的任何物质都含有相同的粒子数,的任何物质都含有相同的粒子数, 这个数就叫阿伏加德罗常数这个数就叫阿伏加德罗常数 。 2. 根据分子的大小,可以计算出阿伏根据分子的大小,
16、可以计算出阿伏 加德罗常数加德罗常数 三、阿伏加德罗常数三、阿伏加德罗常数 例例3:已知水的摩尔体积是已知水的摩尔体积是1.810-5 m3/mol, 每个水分子的直径是每个水分子的直径是410-10m ,设想水分子是一个,设想水分子是一个 挨一个排列的,求挨一个排列的,求1 mol水中所含的水分子数水中所含的水分子数. 一个分子的体积:一个分子的体积: 3293 100 . 3) 2 ( 3 4 m d V 1 mol水中所含的水分子数:水中所含的水分子数: 329 35 m100 . 3 mol/m108 . 1 =6.01023 mol-1 N= 123 1002. 6 molN A 例
17、例3:已知水的摩尔体积是已知水的摩尔体积是1.810-5 m3/mol, 每个水分子的直径是每个水分子的直径是410-10m ,设想水分子是一个,设想水分子是一个 挨一个排列的,求挨一个排列的,求1 mol水中所含的水分子数水中所含的水分子数. 阿伏加德罗常数是联系微观世界和宏观阿伏加德罗常数是联系微观世界和宏观 世界的桥梁。世界的桥梁。 阿伏加德罗常数是联系微观世界和宏观阿伏加德罗常数是联系微观世界和宏观 世界的桥梁。世界的桥梁。 数值数值: 1986年年X射线法射线法 NA=6.02213671023个个/ mol(mol-1 )。 阿伏加德罗常数是联系微观世界和宏观阿伏加德罗常数是联系微
18、观世界和宏观 世界的桥梁。世界的桥梁。 数值数值: 1986年年X射线法射线法 NA=6.02213671023个个/ mol(mol-1 )。 一般计算时记作一般计算时记作6.021023mol-1,粗略,粗略 的计算可用的计算可用61023mol-1 。 四四. .微观量的估算方法微观量的估算方法 1.固体或者液体分子的估算方法:固体或者液体分子的估算方法: 对固体或液体来说,分子间对固体或液体来说,分子间 隙数量级远小于分子大小的数量级,所以可以近似认隙数量级远小于分子大小的数量级,所以可以近似认 为分子紧密排列,据这一理想化模型,为分子紧密排列,据这一理想化模型,1mol任何固体任何固
19、体 或液体都含有或液体都含有NA个分子,其摩尔体积个分子,其摩尔体积Vmol可以认为是可以认为是 NA个分子体积的总和。个分子体积的总和。 1.固体或者液体分子的估算方法:固体或者液体分子的估算方法: 对固体或液体来说,分子间对固体或液体来说,分子间 隙数量级远小于分子大小的数量级,所以可以近似认隙数量级远小于分子大小的数量级,所以可以近似认 为分子紧密排列,据这一理想化模型,为分子紧密排列,据这一理想化模型,1mol任何固体任何固体 或液体都含有或液体都含有NA个分子,其摩尔体积个分子,其摩尔体积Vmol可以认为是可以认为是 NA个分子体积的总和。个分子体积的总和。 A mol A mol
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