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第2讲固体、液体和气体知识排查固体的微观结构、晶体和非晶体液晶的微观结构1.晶体与非晶体分类比较晶体非晶体单晶体多晶体外形规则不规则熔点确定不确定物理性质各向异性各向同性原子排列有规则但多晶体每个晶体间的排列无规则无规则2.晶体的微观结构组成晶体的物质微粒有规则地、周期性地在空间排列。3.液晶(1)液晶分子既保持排列有序而显示各向异性又可以自由移动位置保持了液体的流动性。(2)液晶分子的位置无序使它像液体排列有序使它像晶体。(3)液晶分子的排列从某个方向看比较整齐而从另外一个方向看则是杂乱无章的。液体的表面张力现象1.作用液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势。2.方向表面张力跟液面相切且跟这部分液面的分界线垂直。3.大小液体的温度越高表面张力越小;液体中溶有杂质时表面张力变小;液体的密度越大表面张力越大。气体分子运动速率的统计分布1.气体分子运动的特点和气体压强2.气体的压强(1)产生原因:由于气体分子无规则的热运动大量的分子频繁地碰撞器壁产生持续而稳定的压力。(2)决定因素①宏观上:决定于气体的温度和体积。②微观上:决定于分子的平均动能和分子的密集程度。气体实验定律理想气体1.气体实验定律玻意耳定律查理定律盖—吕萨克定律内容一定质量的某种气体在温度不变的情况下压强与体积成反比一定质量的某种气体在体积不变的情况下压强与热力学温度成正比一定质量的某种气体在压强不变的情况下体积与热力学温度成正比表达式p1V1=p2V2eq\f(p1T1)=eq\f(p2T2)eq\f(V1T1)=eq\f(V2T2)图象2.理想气体状态方程(1)理想气体:把在任何温度、任何压强下都遵从气体实验定律的气体称为理想气体。在压强不太大、温度不太低时实际气体可以看作理想气体。理想气体的分子间除碰撞外不考虑其他作用一定质量的某种理想气体的内能仅由温度决定。(2)理想气体状态方程:eq\f(p1V1T1)=eq\f(p2V2T2)(质量一定)。小题速练1.思考判断(1)单晶体的所有物理性质都是各向异性的。()(2)草叶上的露珠呈球形是表面张力引起的。()(3)只要能增加气体分子热运动的剧烈程度气体的温度就可以升高。()(4)若气体的温度逐渐升高则其压强可以保持不变。()(5)一定质量的理想气体p、V、T三个参量不可能只有一个参量变化。()答案(1)×(2)√(3)√(4)√(5)√2.(多选)下列说法正确的是()A.将一块晶体敲碎后得到的小颗粒是非晶体B.固体可以分为晶体和非晶体两类有些晶体在不同方向上有不同的光学性质C.由同种元素构成的固体可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体D.在合适的条件下某些晶体可以转化为非晶体某些非晶体也可以转化为晶体解析晶体敲碎为小颗粒仍是晶体选项A错误;固体分为晶体和非晶体两类有些晶体在不同方向上光学性质不同表现为晶体具有各向异性选项B正确;同种元素可能由于原子的排列方式不同而形成不同的晶体如金刚石和石墨选项C正确;晶体的分子排列结构如果遭到破坏就可能形成非晶体反之亦然选项D正确。答案BCD3.[人教版选修3-3·P23·T2]如图1向一个空的铝制饮料罐(即易拉罐)中插入一根透明吸管接口用蜡密封在吸管内引入一小段油柱(长度可以忽略)。如果不计大气压的变化这就是一个简易的气温计。已知铝罐的容积是360cm3吸管内部粗细均匀横截面积为0.2cm2吸管的有效长度为20cm当温度为25℃时油柱离管口10cm。图1(1)吸管上标刻温度值时刻度是否应该均匀?(2)估算这个气温计的测量范围。解析(1)由于罐内气体压强始终不变所以eq\f(V1T1)=eq\f(V2T2)eq\f(V1T1)=eq\f(ΔVΔT)ΔV=eq\f(V1T1)ΔT=eq\f(362298)ΔTΔT=eq\f(298362)·SΔL由于ΔT与ΔL成正比刻度是均匀的。(2)ΔT=eq\f(298362)×0.2×(20-10)K≈1.6K故这个气温计可以测量的温度范围为(25-1.6)℃~(25+1.6)℃即23.4℃~26.6℃。答案(1)刻度是均匀的(2)23.4℃~26.6℃固体和液体的性质1.晶体和非晶体的比较(1)单晶体具有各向异性但不是在各种物理性质上都表现出各向异性。(2)凡是具有各向异性的物体必定是晶体且是单晶体。(3)凡是具有确定熔点的物体必定是晶体反之必是非晶体。(4)晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化。2.液体的表面张力形成原因表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大分子间的相互作用力表现为引力表面特性表面层分子间的引力使液面产生了表面