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2018年中考物理熱學考點復習

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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。

 ?、谡莆找环N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(shù)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

  ③了解分子直徑的數(shù)量級

  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(lián)系的橋梁是阿伏加德羅常數(shù)

  求分子的質量m=M/NA

  求一個分子的體積或占據(jù)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(shù)量級是10-6m.而液體分子的直徑數(shù)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。

  ②布朗運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(shù)就越少,撞擊的不平衡性表現(xiàn)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

  ④隨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

 ?、诜肿娱g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

 ?、郛攔=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(xiàn)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(shù)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(shù))

  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(xiàn)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(shù)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(shù)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(xiàn)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(shù)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(shù)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。

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